]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/ata/libata-core.c
libata: kill spurious NCQ completion detection
[karo-tx-linux.git] / drivers / ata / libata-core.c
1 /*
2  *  libata-core.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/pci.h>
38 #include <linux/init.h>
39 #include <linux/list.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/highmem.h>
42 #include <linux/spinlock.h>
43 #include <linux/blkdev.h>
44 #include <linux/delay.h>
45 #include <linux/timer.h>
46 #include <linux/interrupt.h>
47 #include <linux/completion.h>
48 #include <linux/suspend.h>
49 #include <linux/workqueue.h>
50 #include <linux/jiffies.h>
51 #include <linux/scatterlist.h>
52 #include <scsi/scsi.h>
53 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
54 #include <scsi/scsi_host.h>
55 #include <linux/libata.h>
56 #include <asm/io.h>
57 #include <asm/semaphore.h>
58 #include <asm/byteorder.h>
59
60 #include "libata.h"
61
62 #define DRV_VERSION     "2.21"  /* must be exactly four chars */
63
64
65 /* debounce timing parameters in msecs { interval, duration, timeout } */
66 const unsigned long sata_deb_timing_normal[]            = {   5,  100, 2000 };
67 const unsigned long sata_deb_timing_hotplug[]           = {  25,  500, 2000 };
68 const unsigned long sata_deb_timing_long[]              = { 100, 2000, 5000 };
69
70 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
71                                         u16 heads, u16 sectors);
72 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev);
73 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev);
74
75 unsigned int ata_print_id = 1;
76 static struct workqueue_struct *ata_wq;
77
78 struct workqueue_struct *ata_aux_wq;
79
80 int atapi_enabled = 1;
81 module_param(atapi_enabled, int, 0444);
82 MODULE_PARM_DESC(atapi_enabled, "Enable discovery of ATAPI devices (0=off, 1=on)");
83
84 int atapi_dmadir = 0;
85 module_param(atapi_dmadir, int, 0444);
86 MODULE_PARM_DESC(atapi_dmadir, "Enable ATAPI DMADIR bridge support (0=off, 1=on)");
87
88 int libata_fua = 0;
89 module_param_named(fua, libata_fua, int, 0444);
90 MODULE_PARM_DESC(fua, "FUA support (0=off, 1=on)");
91
92 static int ata_ignore_hpa = 0;
93 module_param_named(ignore_hpa, ata_ignore_hpa, int, 0644);
94 MODULE_PARM_DESC(ignore_hpa, "Ignore HPA limit (0=keep BIOS limits, 1=ignore limits, using full disk)");
95
96 static int ata_probe_timeout = ATA_TMOUT_INTERNAL / HZ;
97 module_param(ata_probe_timeout, int, 0444);
98 MODULE_PARM_DESC(ata_probe_timeout, "Set ATA probing timeout (seconds)");
99
100 int libata_noacpi = 1;
101 module_param_named(noacpi, libata_noacpi, int, 0444);
102 MODULE_PARM_DESC(noacpi, "Disables the use of ACPI in suspend/resume when set");
103
104 MODULE_AUTHOR("Jeff Garzik");
105 MODULE_DESCRIPTION("Library module for ATA devices");
106 MODULE_LICENSE("GPL");
107 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
108
109
110 /**
111  *      ata_tf_to_fis - Convert ATA taskfile to SATA FIS structure
112  *      @tf: Taskfile to convert
113  *      @fis: Buffer into which data will output
114  *      @pmp: Port multiplier port
115  *
116  *      Converts a standard ATA taskfile to a Serial ATA
117  *      FIS structure (Register - Host to Device).
118  *
119  *      LOCKING:
120  *      Inherited from caller.
121  */
122
123 void ata_tf_to_fis(const struct ata_taskfile *tf, u8 *fis, u8 pmp)
124 {
125         fis[0] = 0x27;  /* Register - Host to Device FIS */
126         fis[1] = (pmp & 0xf) | (1 << 7); /* Port multiplier number,
127                                             bit 7 indicates Command FIS */
128         fis[2] = tf->command;
129         fis[3] = tf->feature;
130
131         fis[4] = tf->lbal;
132         fis[5] = tf->lbam;
133         fis[6] = tf->lbah;
134         fis[7] = tf->device;
135
136         fis[8] = tf->hob_lbal;
137         fis[9] = tf->hob_lbam;
138         fis[10] = tf->hob_lbah;
139         fis[11] = tf->hob_feature;
140
141         fis[12] = tf->nsect;
142         fis[13] = tf->hob_nsect;
143         fis[14] = 0;
144         fis[15] = tf->ctl;
145
146         fis[16] = 0;
147         fis[17] = 0;
148         fis[18] = 0;
149         fis[19] = 0;
150 }
151
152 /**
153  *      ata_tf_from_fis - Convert SATA FIS to ATA taskfile
154  *      @fis: Buffer from which data will be input
155  *      @tf: Taskfile to output
156  *
157  *      Converts a serial ATA FIS structure to a standard ATA taskfile.
158  *
159  *      LOCKING:
160  *      Inherited from caller.
161  */
162
163 void ata_tf_from_fis(const u8 *fis, struct ata_taskfile *tf)
164 {
165         tf->command     = fis[2];       /* status */
166         tf->feature     = fis[3];       /* error */
167
168         tf->lbal        = fis[4];
169         tf->lbam        = fis[5];
170         tf->lbah        = fis[6];
171         tf->device      = fis[7];
172
173         tf->hob_lbal    = fis[8];
174         tf->hob_lbam    = fis[9];
175         tf->hob_lbah    = fis[10];
176
177         tf->nsect       = fis[12];
178         tf->hob_nsect   = fis[13];
179 }
180
181 static const u8 ata_rw_cmds[] = {
182         /* pio multi */
183         ATA_CMD_READ_MULTI,
184         ATA_CMD_WRITE_MULTI,
185         ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,
186         ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,
187         0,
188         0,
189         0,
190         ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,
191         /* pio */
192         ATA_CMD_PIO_READ,
193         ATA_CMD_PIO_WRITE,
194         ATA_CMD_PIO_READ_EXT,
195         ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,
196         0,
197         0,
198         0,
199         0,
200         /* dma */
201         ATA_CMD_READ,
202         ATA_CMD_WRITE,
203         ATA_CMD_READ_EXT,
204         ATA_CMD_WRITE_EXT,
205         0,
206         0,
207         0,
208         ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT
209 };
210
211 /**
212  *      ata_rwcmd_protocol - set taskfile r/w commands and protocol
213  *      @tf: command to examine and configure
214  *      @dev: device tf belongs to
215  *
216  *      Examine the device configuration and tf->flags to calculate
217  *      the proper read/write commands and protocol to use.
218  *
219  *      LOCKING:
220  *      caller.
221  */
222 static int ata_rwcmd_protocol(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
223 {
224         u8 cmd;
225
226         int index, fua, lba48, write;
227
228         fua = (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA) ? 4 : 0;
229         lba48 = (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) ? 2 : 0;
230         write = (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
231
232         if (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) {
233                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
234                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
235         } else if (lba48 && (dev->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_LBA48)) {
236                 /* Unable to use DMA due to host limitation */
237                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
238                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
239         } else {
240                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
241                 index = 16;
242         }
243
244         cmd = ata_rw_cmds[index + fua + lba48 + write];
245         if (cmd) {
246                 tf->command = cmd;
247                 return 0;
248         }
249         return -1;
250 }
251
252 /**
253  *      ata_tf_read_block - Read block address from ATA taskfile
254  *      @tf: ATA taskfile of interest
255  *      @dev: ATA device @tf belongs to
256  *
257  *      LOCKING:
258  *      None.
259  *
260  *      Read block address from @tf.  This function can handle all
261  *      three address formats - LBA, LBA48 and CHS.  tf->protocol and
262  *      flags select the address format to use.
263  *
264  *      RETURNS:
265  *      Block address read from @tf.
266  */
267 u64 ata_tf_read_block(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
268 {
269         u64 block = 0;
270
271         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA) {
272                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
273                         block |= (u64)tf->hob_lbah << 40;
274                         block |= (u64)tf->hob_lbam << 32;
275                         block |= tf->hob_lbal << 24;
276                 } else
277                         block |= (tf->device & 0xf) << 24;
278
279                 block |= tf->lbah << 16;
280                 block |= tf->lbam << 8;
281                 block |= tf->lbal;
282         } else {
283                 u32 cyl, head, sect;
284
285                 cyl = tf->lbam | (tf->lbah << 8);
286                 head = tf->device & 0xf;
287                 sect = tf->lbal;
288
289                 block = (cyl * dev->heads + head) * dev->sectors + sect;
290         }
291
292         return block;
293 }
294
295 /**
296  *      ata_build_rw_tf - Build ATA taskfile for given read/write request
297  *      @tf: Target ATA taskfile
298  *      @dev: ATA device @tf belongs to
299  *      @block: Block address
300  *      @n_block: Number of blocks
301  *      @tf_flags: RW/FUA etc...
302  *      @tag: tag
303  *
304  *      LOCKING:
305  *      None.
306  *
307  *      Build ATA taskfile @tf for read/write request described by
308  *      @block, @n_block, @tf_flags and @tag on @dev.
309  *
310  *      RETURNS:
311  *
312  *      0 on success, -ERANGE if the request is too large for @dev,
313  *      -EINVAL if the request is invalid.
314  */
315 int ata_build_rw_tf(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev,
316                     u64 block, u32 n_block, unsigned int tf_flags,
317                     unsigned int tag)
318 {
319         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
320         tf->flags |= tf_flags;
321
322         if (ata_ncq_enabled(dev) && likely(tag != ATA_TAG_INTERNAL)) {
323                 /* yay, NCQ */
324                 if (!lba_48_ok(block, n_block))
325                         return -ERANGE;
326
327                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
328                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
329
330                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE)
331                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_WRITE;
332                 else
333                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_READ;
334
335                 tf->nsect = tag << 3;
336                 tf->hob_feature = (n_block >> 8) & 0xff;
337                 tf->feature = n_block & 0xff;
338
339                 tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
340                 tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
341                 tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
342                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
343                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
344                 tf->lbal = block & 0xff;
345
346                 tf->device = 1 << 6;
347                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA)
348                         tf->device |= 1 << 7;
349         } else if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
350                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
351
352                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
353                         /* use LBA28 */
354                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
355                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
356                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
357                                 return -ERANGE;
358
359                         /* use LBA48 */
360                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
361
362                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
363
364                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
365                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
366                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
367                 } else
368                         /* request too large even for LBA48 */
369                         return -ERANGE;
370
371                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
372                         return -EINVAL;
373
374                 tf->nsect = n_block & 0xff;
375
376                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
377                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
378                 tf->lbal = block & 0xff;
379
380                 tf->device |= ATA_LBA;
381         } else {
382                 /* CHS */
383                 u32 sect, head, cyl, track;
384
385                 /* The request -may- be too large for CHS addressing. */
386                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
387                         return -ERANGE;
388
389                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
390                         return -EINVAL;
391
392                 /* Convert LBA to CHS */
393                 track = (u32)block / dev->sectors;
394                 cyl   = track / dev->heads;
395                 head  = track % dev->heads;
396                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
397
398                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
399                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
400
401                 /* Check whether the converted CHS can fit.
402                    Cylinder: 0-65535
403                    Head: 0-15
404                    Sector: 1-255*/
405                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
406                         return -ERANGE;
407
408                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
409                 tf->lbal = sect;
410                 tf->lbam = cyl;
411                 tf->lbah = cyl >> 8;
412                 tf->device |= head;
413         }
414
415         return 0;
416 }
417
418 /**
419  *      ata_pack_xfermask - Pack pio, mwdma and udma masks into xfer_mask
420  *      @pio_mask: pio_mask
421  *      @mwdma_mask: mwdma_mask
422  *      @udma_mask: udma_mask
423  *
424  *      Pack @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask into a single
425  *      unsigned int xfer_mask.
426  *
427  *      LOCKING:
428  *      None.
429  *
430  *      RETURNS:
431  *      Packed xfer_mask.
432  */
433 static unsigned int ata_pack_xfermask(unsigned int pio_mask,
434                                       unsigned int mwdma_mask,
435                                       unsigned int udma_mask)
436 {
437         return ((pio_mask << ATA_SHIFT_PIO) & ATA_MASK_PIO) |
438                 ((mwdma_mask << ATA_SHIFT_MWDMA) & ATA_MASK_MWDMA) |
439                 ((udma_mask << ATA_SHIFT_UDMA) & ATA_MASK_UDMA);
440 }
441
442 /**
443  *      ata_unpack_xfermask - Unpack xfer_mask into pio, mwdma and udma masks
444  *      @xfer_mask: xfer_mask to unpack
445  *      @pio_mask: resulting pio_mask
446  *      @mwdma_mask: resulting mwdma_mask
447  *      @udma_mask: resulting udma_mask
448  *
449  *      Unpack @xfer_mask into @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask.
450  *      Any NULL distination masks will be ignored.
451  */
452 static void ata_unpack_xfermask(unsigned int xfer_mask,
453                                 unsigned int *pio_mask,
454                                 unsigned int *mwdma_mask,
455                                 unsigned int *udma_mask)
456 {
457         if (pio_mask)
458                 *pio_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_PIO) >> ATA_SHIFT_PIO;
459         if (mwdma_mask)
460                 *mwdma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_MWDMA) >> ATA_SHIFT_MWDMA;
461         if (udma_mask)
462                 *udma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_UDMA) >> ATA_SHIFT_UDMA;
463 }
464
465 static const struct ata_xfer_ent {
466         int shift, bits;
467         u8 base;
468 } ata_xfer_tbl[] = {
469         { ATA_SHIFT_PIO, ATA_BITS_PIO, XFER_PIO_0 },
470         { ATA_SHIFT_MWDMA, ATA_BITS_MWDMA, XFER_MW_DMA_0 },
471         { ATA_SHIFT_UDMA, ATA_BITS_UDMA, XFER_UDMA_0 },
472         { -1, },
473 };
474
475 /**
476  *      ata_xfer_mask2mode - Find matching XFER_* for the given xfer_mask
477  *      @xfer_mask: xfer_mask of interest
478  *
479  *      Return matching XFER_* value for @xfer_mask.  Only the highest
480  *      bit of @xfer_mask is considered.
481  *
482  *      LOCKING:
483  *      None.
484  *
485  *      RETURNS:
486  *      Matching XFER_* value, 0 if no match found.
487  */
488 static u8 ata_xfer_mask2mode(unsigned int xfer_mask)
489 {
490         int highbit = fls(xfer_mask) - 1;
491         const struct ata_xfer_ent *ent;
492
493         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
494                 if (highbit >= ent->shift && highbit < ent->shift + ent->bits)
495                         return ent->base + highbit - ent->shift;
496         return 0;
497 }
498
499 /**
500  *      ata_xfer_mode2mask - Find matching xfer_mask for XFER_*
501  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
502  *
503  *      Return matching xfer_mask for @xfer_mode.
504  *
505  *      LOCKING:
506  *      None.
507  *
508  *      RETURNS:
509  *      Matching xfer_mask, 0 if no match found.
510  */
511 static unsigned int ata_xfer_mode2mask(u8 xfer_mode)
512 {
513         const struct ata_xfer_ent *ent;
514
515         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
516                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
517                         return 1 << (ent->shift + xfer_mode - ent->base);
518         return 0;
519 }
520
521 /**
522  *      ata_xfer_mode2shift - Find matching xfer_shift for XFER_*
523  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
524  *
525  *      Return matching xfer_shift for @xfer_mode.
526  *
527  *      LOCKING:
528  *      None.
529  *
530  *      RETURNS:
531  *      Matching xfer_shift, -1 if no match found.
532  */
533 static int ata_xfer_mode2shift(unsigned int xfer_mode)
534 {
535         const struct ata_xfer_ent *ent;
536
537         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
538                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
539                         return ent->shift;
540         return -1;
541 }
542
543 /**
544  *      ata_mode_string - convert xfer_mask to string
545  *      @xfer_mask: mask of bits supported; only highest bit counts.
546  *
547  *      Determine string which represents the highest speed
548  *      (highest bit in @modemask).
549  *
550  *      LOCKING:
551  *      None.
552  *
553  *      RETURNS:
554  *      Constant C string representing highest speed listed in
555  *      @mode_mask, or the constant C string "<n/a>".
556  */
557 static const char *ata_mode_string(unsigned int xfer_mask)
558 {
559         static const char * const xfer_mode_str[] = {
560                 "PIO0",
561                 "PIO1",
562                 "PIO2",
563                 "PIO3",
564                 "PIO4",
565                 "PIO5",
566                 "PIO6",
567                 "MWDMA0",
568                 "MWDMA1",
569                 "MWDMA2",
570                 "MWDMA3",
571                 "MWDMA4",
572                 "UDMA/16",
573                 "UDMA/25",
574                 "UDMA/33",
575                 "UDMA/44",
576                 "UDMA/66",
577                 "UDMA/100",
578                 "UDMA/133",
579                 "UDMA7",
580         };
581         int highbit;
582
583         highbit = fls(xfer_mask) - 1;
584         if (highbit >= 0 && highbit < ARRAY_SIZE(xfer_mode_str))
585                 return xfer_mode_str[highbit];
586         return "<n/a>";
587 }
588
589 static const char *sata_spd_string(unsigned int spd)
590 {
591         static const char * const spd_str[] = {
592                 "1.5 Gbps",
593                 "3.0 Gbps",
594         };
595
596         if (spd == 0 || (spd - 1) >= ARRAY_SIZE(spd_str))
597                 return "<unknown>";
598         return spd_str[spd - 1];
599 }
600
601 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
602 {
603         if (ata_dev_enabled(dev)) {
604                 if (ata_msg_drv(dev->ap))
605                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "disabled\n");
606                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 |
607                                              ATA_DNXFER_QUIET);
608                 dev->class++;
609         }
610 }
611
612 /**
613  *      ata_devchk - PATA device presence detection
614  *      @ap: ATA channel to examine
615  *      @device: Device to examine (starting at zero)
616  *
617  *      This technique was originally described in
618  *      Hale Landis's ATADRVR (www.ata-atapi.com), and
619  *      later found its way into the ATA/ATAPI spec.
620  *
621  *      Write a pattern to the ATA shadow registers,
622  *      and if a device is present, it will respond by
623  *      correctly storing and echoing back the
624  *      ATA shadow register contents.
625  *
626  *      LOCKING:
627  *      caller.
628  */
629
630 static unsigned int ata_devchk(struct ata_port *ap, unsigned int device)
631 {
632         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
633         u8 nsect, lbal;
634
635         ap->ops->dev_select(ap, device);
636
637         iowrite8(0x55, ioaddr->nsect_addr);
638         iowrite8(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
639
640         iowrite8(0xaa, ioaddr->nsect_addr);
641         iowrite8(0x55, ioaddr->lbal_addr);
642
643         iowrite8(0x55, ioaddr->nsect_addr);
644         iowrite8(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
645
646         nsect = ioread8(ioaddr->nsect_addr);
647         lbal = ioread8(ioaddr->lbal_addr);
648
649         if ((nsect == 0x55) && (lbal == 0xaa))
650                 return 1;       /* we found a device */
651
652         return 0;               /* nothing found */
653 }
654
655 /**
656  *      ata_dev_classify - determine device type based on ATA-spec signature
657  *      @tf: ATA taskfile register set for device to be identified
658  *
659  *      Determine from taskfile register contents whether a device is
660  *      ATA or ATAPI, as per "Signature and persistence" section
661  *      of ATA/PI spec (volume 1, sect 5.14).
662  *
663  *      LOCKING:
664  *      None.
665  *
666  *      RETURNS:
667  *      Device type, %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI, or %ATA_DEV_UNKNOWN
668  *      the event of failure.
669  */
670
671 unsigned int ata_dev_classify(const struct ata_taskfile *tf)
672 {
673         /* Apple's open source Darwin code hints that some devices only
674          * put a proper signature into the LBA mid/high registers,
675          * So, we only check those.  It's sufficient for uniqueness.
676          */
677
678         if (((tf->lbam == 0) && (tf->lbah == 0)) ||
679             ((tf->lbam == 0x3c) && (tf->lbah == 0xc3))) {
680                 DPRINTK("found ATA device by sig\n");
681                 return ATA_DEV_ATA;
682         }
683
684         if (((tf->lbam == 0x14) && (tf->lbah == 0xeb)) ||
685             ((tf->lbam == 0x69) && (tf->lbah == 0x96))) {
686                 DPRINTK("found ATAPI device by sig\n");
687                 return ATA_DEV_ATAPI;
688         }
689
690         DPRINTK("unknown device\n");
691         return ATA_DEV_UNKNOWN;
692 }
693
694 /**
695  *      ata_dev_try_classify - Parse returned ATA device signature
696  *      @ap: ATA channel to examine
697  *      @device: Device to examine (starting at zero)
698  *      @r_err: Value of error register on completion
699  *
700  *      After an event -- SRST, E.D.D., or SATA COMRESET -- occurs,
701  *      an ATA/ATAPI-defined set of values is placed in the ATA
702  *      shadow registers, indicating the results of device detection
703  *      and diagnostics.
704  *
705  *      Select the ATA device, and read the values from the ATA shadow
706  *      registers.  Then parse according to the Error register value,
707  *      and the spec-defined values examined by ata_dev_classify().
708  *
709  *      LOCKING:
710  *      caller.
711  *
712  *      RETURNS:
713  *      Device type - %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI or %ATA_DEV_NONE.
714  */
715
716 unsigned int
717 ata_dev_try_classify(struct ata_port *ap, unsigned int device, u8 *r_err)
718 {
719         struct ata_taskfile tf;
720         unsigned int class;
721         u8 err;
722
723         ap->ops->dev_select(ap, device);
724
725         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
726
727         ap->ops->tf_read(ap, &tf);
728         err = tf.feature;
729         if (r_err)
730                 *r_err = err;
731
732         /* see if device passed diags: if master then continue and warn later */
733         if (err == 0 && device == 0)
734                 /* diagnostic fail : do nothing _YET_ */
735                 ap->device[device].horkage |= ATA_HORKAGE_DIAGNOSTIC;
736         else if (err == 1)
737                 /* do nothing */ ;
738         else if ((device == 0) && (err == 0x81))
739                 /* do nothing */ ;
740         else
741                 return ATA_DEV_NONE;
742
743         /* determine if device is ATA or ATAPI */
744         class = ata_dev_classify(&tf);
745
746         if (class == ATA_DEV_UNKNOWN)
747                 return ATA_DEV_NONE;
748         if ((class == ATA_DEV_ATA) && (ata_chk_status(ap) == 0))
749                 return ATA_DEV_NONE;
750         return class;
751 }
752
753 /**
754  *      ata_id_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into string
755  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
756  *      @s: string into which data is output
757  *      @ofs: offset into identify device page
758  *      @len: length of string to return. must be an even number.
759  *
760  *      The strings in the IDENTIFY DEVICE page are broken up into
761  *      16-bit chunks.  Run through the string, and output each
762  *      8-bit chunk linearly, regardless of platform.
763  *
764  *      LOCKING:
765  *      caller.
766  */
767
768 void ata_id_string(const u16 *id, unsigned char *s,
769                    unsigned int ofs, unsigned int len)
770 {
771         unsigned int c;
772
773         while (len > 0) {
774                 c = id[ofs] >> 8;
775                 *s = c;
776                 s++;
777
778                 c = id[ofs] & 0xff;
779                 *s = c;
780                 s++;
781
782                 ofs++;
783                 len -= 2;
784         }
785 }
786
787 /**
788  *      ata_id_c_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into C string
789  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
790  *      @s: string into which data is output
791  *      @ofs: offset into identify device page
792  *      @len: length of string to return. must be an odd number.
793  *
794  *      This function is identical to ata_id_string except that it
795  *      trims trailing spaces and terminates the resulting string with
796  *      null.  @len must be actual maximum length (even number) + 1.
797  *
798  *      LOCKING:
799  *      caller.
800  */
801 void ata_id_c_string(const u16 *id, unsigned char *s,
802                      unsigned int ofs, unsigned int len)
803 {
804         unsigned char *p;
805
806         WARN_ON(!(len & 1));
807
808         ata_id_string(id, s, ofs, len - 1);
809
810         p = s + strnlen(s, len - 1);
811         while (p > s && p[-1] == ' ')
812                 p--;
813         *p = '\0';
814 }
815
816 static u64 ata_tf_to_lba48(struct ata_taskfile *tf)
817 {
818         u64 sectors = 0;
819
820         sectors |= ((u64)(tf->hob_lbah & 0xff)) << 40;
821         sectors |= ((u64)(tf->hob_lbam & 0xff)) << 32;
822         sectors |= (tf->hob_lbal & 0xff) << 24;
823         sectors |= (tf->lbah & 0xff) << 16;
824         sectors |= (tf->lbam & 0xff) << 8;
825         sectors |= (tf->lbal & 0xff);
826
827         return ++sectors;
828 }
829
830 static u64 ata_tf_to_lba(struct ata_taskfile *tf)
831 {
832         u64 sectors = 0;
833
834         sectors |= (tf->device & 0x0f) << 24;
835         sectors |= (tf->lbah & 0xff) << 16;
836         sectors |= (tf->lbam & 0xff) << 8;
837         sectors |= (tf->lbal & 0xff);
838
839         return ++sectors;
840 }
841
842 /**
843  *      ata_read_native_max_address_ext -       LBA48 native max query
844  *      @dev: Device to query
845  *
846  *      Perform an LBA48 size query upon the device in question. Return the
847  *      actual LBA48 size or zero if the command fails.
848  */
849
850 static u64 ata_read_native_max_address_ext(struct ata_device *dev)
851 {
852         unsigned int err;
853         struct ata_taskfile tf;
854
855         ata_tf_init(dev, &tf);
856
857         tf.command = ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT;
858         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48 | ATA_TFLAG_ISADDR;
859         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
860         tf.device |= 0x40;
861
862         err = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
863         if (err)
864                 return 0;
865
866         return ata_tf_to_lba48(&tf);
867 }
868
869 /**
870  *      ata_read_native_max_address     -       LBA28 native max query
871  *      @dev: Device to query
872  *
873  *      Performa an LBA28 size query upon the device in question. Return the
874  *      actual LBA28 size or zero if the command fails.
875  */
876
877 static u64 ata_read_native_max_address(struct ata_device *dev)
878 {
879         unsigned int err;
880         struct ata_taskfile tf;
881
882         ata_tf_init(dev, &tf);
883
884         tf.command = ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX;
885         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
886         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
887         tf.device |= 0x40;
888
889         err = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
890         if (err)
891                 return 0;
892
893         return ata_tf_to_lba(&tf);
894 }
895
896 /**
897  *      ata_set_native_max_address_ext  -       LBA48 native max set
898  *      @dev: Device to query
899  *      @new_sectors: new max sectors value to set for the device
900  *
901  *      Perform an LBA48 size set max upon the device in question. Return the
902  *      actual LBA48 size or zero if the command fails.
903  */
904
905 static u64 ata_set_native_max_address_ext(struct ata_device *dev, u64 new_sectors)
906 {
907         unsigned int err;
908         struct ata_taskfile tf;
909
910         new_sectors--;
911
912         ata_tf_init(dev, &tf);
913
914         tf.command = ATA_CMD_SET_MAX_EXT;
915         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48 | ATA_TFLAG_ISADDR;
916         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
917         tf.device |= 0x40;
918
919         tf.lbal = (new_sectors >> 0) & 0xff;
920         tf.lbam = (new_sectors >> 8) & 0xff;
921         tf.lbah = (new_sectors >> 16) & 0xff;
922
923         tf.hob_lbal = (new_sectors >> 24) & 0xff;
924         tf.hob_lbam = (new_sectors >> 32) & 0xff;
925         tf.hob_lbah = (new_sectors >> 40) & 0xff;
926
927         err = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
928         if (err)
929                 return 0;
930
931         return ata_tf_to_lba48(&tf);
932 }
933
934 /**
935  *      ata_set_native_max_address      -       LBA28 native max set
936  *      @dev: Device to query
937  *      @new_sectors: new max sectors value to set for the device
938  *
939  *      Perform an LBA28 size set max upon the device in question. Return the
940  *      actual LBA28 size or zero if the command fails.
941  */
942
943 static u64 ata_set_native_max_address(struct ata_device *dev, u64 new_sectors)
944 {
945         unsigned int err;
946         struct ata_taskfile tf;
947
948         new_sectors--;
949
950         ata_tf_init(dev, &tf);
951
952         tf.command = ATA_CMD_SET_MAX;
953         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
954         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
955
956         tf.lbal = (new_sectors >> 0) & 0xff;
957         tf.lbam = (new_sectors >> 8) & 0xff;
958         tf.lbah = (new_sectors >> 16) & 0xff;
959         tf.device |= ((new_sectors >> 24) & 0x0f) | 0x40;
960
961         err = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
962         if (err)
963                 return 0;
964
965         return ata_tf_to_lba(&tf);
966 }
967
968 /**
969  *      ata_hpa_resize          -       Resize a device with an HPA set
970  *      @dev: Device to resize
971  *
972  *      Read the size of an LBA28 or LBA48 disk with HPA features and resize
973  *      it if required to the full size of the media. The caller must check
974  *      the drive has the HPA feature set enabled.
975  */
976
977 static u64 ata_hpa_resize(struct ata_device *dev)
978 {
979         u64 sectors = dev->n_sectors;
980         u64 hpa_sectors;
981
982         if (ata_id_has_lba48(dev->id))
983                 hpa_sectors = ata_read_native_max_address_ext(dev);
984         else
985                 hpa_sectors = ata_read_native_max_address(dev);
986
987         if (hpa_sectors > sectors) {
988                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
989                         "Host Protected Area detected:\n"
990                         "\tcurrent size: %lld sectors\n"
991                         "\tnative size: %lld sectors\n",
992                         (long long)sectors, (long long)hpa_sectors);
993
994                 if (ata_ignore_hpa) {
995                         if (ata_id_has_lba48(dev->id))
996                                 hpa_sectors = ata_set_native_max_address_ext(dev, hpa_sectors);
997                         else
998                                 hpa_sectors = ata_set_native_max_address(dev,
999                                                                 hpa_sectors);
1000
1001                         if (hpa_sectors) {
1002                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "native size "
1003                                         "increased to %lld sectors\n",
1004                                         (long long)hpa_sectors);
1005                                 return hpa_sectors;
1006                         }
1007                 }
1008         } else if (hpa_sectors < sectors)
1009                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "%s 1: hpa sectors (%lld) "
1010                                "is smaller than sectors (%lld)\n", __FUNCTION__,
1011                                (long long)hpa_sectors, (long long)sectors);
1012
1013         return sectors;
1014 }
1015
1016 static u64 ata_id_n_sectors(const u16 *id)
1017 {
1018         if (ata_id_has_lba(id)) {
1019                 if (ata_id_has_lba48(id))
1020                         return ata_id_u64(id, 100);
1021                 else
1022                         return ata_id_u32(id, 60);
1023         } else {
1024                 if (ata_id_current_chs_valid(id))
1025                         return ata_id_u32(id, 57);
1026                 else
1027                         return id[1] * id[3] * id[6];
1028         }
1029 }
1030
1031 /**
1032  *      ata_id_to_dma_mode      -       Identify DMA mode from id block
1033  *      @dev: device to identify
1034  *      @unknown: mode to assume if we cannot tell
1035  *
1036  *      Set up the timing values for the device based upon the identify
1037  *      reported values for the DMA mode. This function is used by drivers
1038  *      which rely upon firmware configured modes, but wish to report the
1039  *      mode correctly when possible.
1040  *
1041  *      In addition we emit similarly formatted messages to the default
1042  *      ata_dev_set_mode handler, in order to provide consistency of
1043  *      presentation.
1044  */
1045
1046 void ata_id_to_dma_mode(struct ata_device *dev, u8 unknown)
1047 {
1048         unsigned int mask;
1049         u8 mode;
1050
1051         /* Pack the DMA modes */
1052         mask = ((dev->id[63] >> 8) << ATA_SHIFT_MWDMA) & ATA_MASK_MWDMA;
1053         if (dev->id[53] & 0x04)
1054                 mask |= ((dev->id[88] >> 8) << ATA_SHIFT_UDMA) & ATA_MASK_UDMA;
1055
1056         /* Select the mode in use */
1057         mode = ata_xfer_mask2mode(mask);
1058
1059         if (mode != 0) {
1060                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for %s\n",
1061                        ata_mode_string(mask));
1062         } else {
1063                 /* SWDMA perhaps ? */
1064                 mode = unknown;
1065                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for DMA\n");
1066         }
1067
1068         /* Configure the device reporting */
1069         dev->xfer_mode = mode;
1070         dev->xfer_shift = ata_xfer_mode2shift(mode);
1071 }
1072
1073 /**
1074  *      ata_noop_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
1075  *      @ap: ATA channel to manipulate
1076  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
1077  *
1078  *      This function performs no actual function.
1079  *
1080  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
1081  *
1082  *      LOCKING:
1083  *      caller.
1084  */
1085 void ata_noop_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
1086 {
1087 }
1088
1089
1090 /**
1091  *      ata_std_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
1092  *      @ap: ATA channel to manipulate
1093  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
1094  *
1095  *      Use the method defined in the ATA specification to
1096  *      make either device 0, or device 1, active on the
1097  *      ATA channel.  Works with both PIO and MMIO.
1098  *
1099  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
1100  *
1101  *      LOCKING:
1102  *      caller.
1103  */
1104
1105 void ata_std_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
1106 {
1107         u8 tmp;
1108
1109         if (device == 0)
1110                 tmp = ATA_DEVICE_OBS;
1111         else
1112                 tmp = ATA_DEVICE_OBS | ATA_DEV1;
1113
1114         iowrite8(tmp, ap->ioaddr.device_addr);
1115         ata_pause(ap);          /* needed; also flushes, for mmio */
1116 }
1117
1118 /**
1119  *      ata_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
1120  *      @ap: ATA channel to manipulate
1121  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
1122  *      @wait: non-zero to wait for Status register BSY bit to clear
1123  *      @can_sleep: non-zero if context allows sleeping
1124  *
1125  *      Use the method defined in the ATA specification to
1126  *      make either device 0, or device 1, active on the
1127  *      ATA channel.
1128  *
1129  *      This is a high-level version of ata_std_dev_select(),
1130  *      which additionally provides the services of inserting
1131  *      the proper pauses and status polling, where needed.
1132  *
1133  *      LOCKING:
1134  *      caller.
1135  */
1136
1137 void ata_dev_select(struct ata_port *ap, unsigned int device,
1138                            unsigned int wait, unsigned int can_sleep)
1139 {
1140         if (ata_msg_probe(ap))
1141                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "ata_dev_select: ENTER, "
1142                                 "device %u, wait %u\n", device, wait);
1143
1144         if (wait)
1145                 ata_wait_idle(ap);
1146
1147         ap->ops->dev_select(ap, device);
1148
1149         if (wait) {
1150                 if (can_sleep && ap->device[device].class == ATA_DEV_ATAPI)
1151                         msleep(150);
1152                 ata_wait_idle(ap);
1153         }
1154 }
1155
1156 /**
1157  *      ata_dump_id - IDENTIFY DEVICE info debugging output
1158  *      @id: IDENTIFY DEVICE page to dump
1159  *
1160  *      Dump selected 16-bit words from the given IDENTIFY DEVICE
1161  *      page.
1162  *
1163  *      LOCKING:
1164  *      caller.
1165  */
1166
1167 static inline void ata_dump_id(const u16 *id)
1168 {
1169         DPRINTK("49==0x%04x  "
1170                 "53==0x%04x  "
1171                 "63==0x%04x  "
1172                 "64==0x%04x  "
1173                 "75==0x%04x  \n",
1174                 id[49],
1175                 id[53],
1176                 id[63],
1177                 id[64],
1178                 id[75]);
1179         DPRINTK("80==0x%04x  "
1180                 "81==0x%04x  "
1181                 "82==0x%04x  "
1182                 "83==0x%04x  "
1183                 "84==0x%04x  \n",
1184                 id[80],
1185                 id[81],
1186                 id[82],
1187                 id[83],
1188                 id[84]);
1189         DPRINTK("88==0x%04x  "
1190                 "93==0x%04x\n",
1191                 id[88],
1192                 id[93]);
1193 }
1194
1195 /**
1196  *      ata_id_xfermask - Compute xfermask from the given IDENTIFY data
1197  *      @id: IDENTIFY data to compute xfer mask from
1198  *
1199  *      Compute the xfermask for this device. This is not as trivial
1200  *      as it seems if we must consider early devices correctly.
1201  *
1202  *      FIXME: pre IDE drive timing (do we care ?).
1203  *
1204  *      LOCKING:
1205  *      None.
1206  *
1207  *      RETURNS:
1208  *      Computed xfermask
1209  */
1210 static unsigned int ata_id_xfermask(const u16 *id)
1211 {
1212         unsigned int pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
1213
1214         /* Usual case. Word 53 indicates word 64 is valid */
1215         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 1)) {
1216                 pio_mask = id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
1217                 pio_mask <<= 3;
1218                 pio_mask |= 0x7;
1219         } else {
1220                 /* If word 64 isn't valid then Word 51 high byte holds
1221                  * the PIO timing number for the maximum. Turn it into
1222                  * a mask.
1223                  */
1224                 u8 mode = (id[ATA_ID_OLD_PIO_MODES] >> 8) & 0xFF;
1225                 if (mode < 5)   /* Valid PIO range */
1226                         pio_mask = (2 << mode) - 1;
1227                 else
1228                         pio_mask = 1;
1229
1230                 /* But wait.. there's more. Design your standards by
1231                  * committee and you too can get a free iordy field to
1232                  * process. However its the speeds not the modes that
1233                  * are supported... Note drivers using the timing API
1234                  * will get this right anyway
1235                  */
1236         }
1237
1238         mwdma_mask = id[ATA_ID_MWDMA_MODES] & 0x07;
1239
1240         if (ata_id_is_cfa(id)) {
1241                 /*
1242                  *      Process compact flash extended modes
1243                  */
1244                 int pio = id[163] & 0x7;
1245                 int dma = (id[163] >> 3) & 7;
1246
1247                 if (pio)
1248                         pio_mask |= (1 << 5);
1249                 if (pio > 1)
1250                         pio_mask |= (1 << 6);
1251                 if (dma)
1252                         mwdma_mask |= (1 << 3);
1253                 if (dma > 1)
1254                         mwdma_mask |= (1 << 4);
1255         }
1256
1257         udma_mask = 0;
1258         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 2))
1259                 udma_mask = id[ATA_ID_UDMA_MODES] & 0xff;
1260
1261         return ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
1262 }
1263
1264 /**
1265  *      ata_port_queue_task - Queue port_task
1266  *      @ap: The ata_port to queue port_task for
1267  *      @fn: workqueue function to be scheduled
1268  *      @data: data for @fn to use
1269  *      @delay: delay time for workqueue function
1270  *
1271  *      Schedule @fn(@data) for execution after @delay jiffies using
1272  *      port_task.  There is one port_task per port and it's the
1273  *      user(low level driver)'s responsibility to make sure that only
1274  *      one task is active at any given time.
1275  *
1276  *      libata core layer takes care of synchronization between
1277  *      port_task and EH.  ata_port_queue_task() may be ignored for EH
1278  *      synchronization.
1279  *
1280  *      LOCKING:
1281  *      Inherited from caller.
1282  */
1283 void ata_port_queue_task(struct ata_port *ap, work_func_t fn, void *data,
1284                          unsigned long delay)
1285 {
1286         int rc;
1287
1288         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK)
1289                 return;
1290
1291         PREPARE_DELAYED_WORK(&ap->port_task, fn);
1292         ap->port_task_data = data;
1293
1294         rc = queue_delayed_work(ata_wq, &ap->port_task, delay);
1295
1296         /* rc == 0 means that another user is using port task */
1297         WARN_ON(rc == 0);
1298 }
1299
1300 /**
1301  *      ata_port_flush_task - Flush port_task
1302  *      @ap: The ata_port to flush port_task for
1303  *
1304  *      After this function completes, port_task is guranteed not to
1305  *      be running or scheduled.
1306  *
1307  *      LOCKING:
1308  *      Kernel thread context (may sleep)
1309  */
1310 void ata_port_flush_task(struct ata_port *ap)
1311 {
1312         unsigned long flags;
1313
1314         DPRINTK("ENTER\n");
1315
1316         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1317         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK;
1318         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1319
1320         DPRINTK("flush #1\n");
1321         cancel_work_sync(&ap->port_task.work); /* akpm: seems unneeded */
1322
1323         /*
1324          * At this point, if a task is running, it's guaranteed to see
1325          * the FLUSH flag; thus, it will never queue pio tasks again.
1326          * Cancel and flush.
1327          */
1328         if (!cancel_delayed_work(&ap->port_task)) {
1329                 if (ata_msg_ctl(ap))
1330                         ata_port_printk(ap, KERN_DEBUG, "%s: flush #2\n",
1331                                         __FUNCTION__);
1332                 cancel_work_sync(&ap->port_task.work);
1333         }
1334
1335         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1336         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK;
1337         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1338
1339         if (ata_msg_ctl(ap))
1340                 ata_port_printk(ap, KERN_DEBUG, "%s: EXIT\n", __FUNCTION__);
1341 }
1342
1343 static void ata_qc_complete_internal(struct ata_queued_cmd *qc)
1344 {
1345         struct completion *waiting = qc->private_data;
1346
1347         complete(waiting);
1348 }
1349
1350 /**
1351  *      ata_exec_internal_sg - execute libata internal command
1352  *      @dev: Device to which the command is sent
1353  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1354  *      @cdb: CDB for packet command
1355  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1356  *      @sg: sg list for the data buffer of the command
1357  *      @n_elem: Number of sg entries
1358  *
1359  *      Executes libata internal command with timeout.  @tf contains
1360  *      command on entry and result on return.  Timeout and error
1361  *      conditions are reported via return value.  No recovery action
1362  *      is taken after a command times out.  It's caller's duty to
1363  *      clean up after timeout.
1364  *
1365  *      LOCKING:
1366  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1367  *
1368  *      RETURNS:
1369  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1370  */
1371 unsigned ata_exec_internal_sg(struct ata_device *dev,
1372                               struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1373                               int dma_dir, struct scatterlist *sg,
1374                               unsigned int n_elem)
1375 {
1376         struct ata_port *ap = dev->ap;
1377         u8 command = tf->command;
1378         struct ata_queued_cmd *qc;
1379         unsigned int tag, preempted_tag;
1380         u32 preempted_sactive, preempted_qc_active;
1381         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(wait);
1382         unsigned long flags;
1383         unsigned int err_mask;
1384         int rc;
1385
1386         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1387
1388         /* no internal command while frozen */
1389         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
1390                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1391                 return AC_ERR_SYSTEM;
1392         }
1393
1394         /* initialize internal qc */
1395
1396         /* XXX: Tag 0 is used for drivers with legacy EH as some
1397          * drivers choke if any other tag is given.  This breaks
1398          * ata_tag_internal() test for those drivers.  Don't use new
1399          * EH stuff without converting to it.
1400          */
1401         if (ap->ops->error_handler)
1402                 tag = ATA_TAG_INTERNAL;
1403         else
1404                 tag = 0;
1405
1406         if (test_and_set_bit(tag, &ap->qc_allocated))
1407                 BUG();
1408         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1409
1410         qc->tag = tag;
1411         qc->scsicmd = NULL;
1412         qc->ap = ap;
1413         qc->dev = dev;
1414         ata_qc_reinit(qc);
1415
1416         preempted_tag = ap->active_tag;
1417         preempted_sactive = ap->sactive;
1418         preempted_qc_active = ap->qc_active;
1419         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
1420         ap->sactive = 0;
1421         ap->qc_active = 0;
1422
1423         /* prepare & issue qc */
1424         qc->tf = *tf;
1425         if (cdb)
1426                 memcpy(qc->cdb, cdb, ATAPI_CDB_LEN);
1427         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF;
1428         qc->dma_dir = dma_dir;
1429         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1430                 unsigned int i, buflen = 0;
1431
1432                 for (i = 0; i < n_elem; i++)
1433                         buflen += sg[i].length;
1434
1435                 ata_sg_init(qc, sg, n_elem);
1436                 qc->nbytes = buflen;
1437         }
1438
1439         qc->private_data = &wait;
1440         qc->complete_fn = ata_qc_complete_internal;
1441
1442         ata_qc_issue(qc);
1443
1444         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1445
1446         rc = wait_for_completion_timeout(&wait, ata_probe_timeout);
1447
1448         ata_port_flush_task(ap);
1449
1450         if (!rc) {
1451                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1452
1453                 /* We're racing with irq here.  If we lose, the
1454                  * following test prevents us from completing the qc
1455                  * twice.  If we win, the port is frozen and will be
1456                  * cleaned up by ->post_internal_cmd().
1457                  */
1458                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) {
1459                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
1460
1461                         if (ap->ops->error_handler)
1462                                 ata_port_freeze(ap);
1463                         else
1464                                 ata_qc_complete(qc);
1465
1466                         if (ata_msg_warn(ap))
1467                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1468                                         "qc timeout (cmd 0x%x)\n", command);
1469                 }
1470
1471                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1472         }
1473
1474         /* do post_internal_cmd */
1475         if (ap->ops->post_internal_cmd)
1476                 ap->ops->post_internal_cmd(qc);
1477
1478         /* perform minimal error analysis */
1479         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) {
1480                 if (qc->result_tf.command & (ATA_ERR | ATA_DF))
1481                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1482
1483                 if (!qc->err_mask)
1484                         qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1485
1486                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
1487                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
1488         }
1489
1490         /* finish up */
1491         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1492
1493         *tf = qc->result_tf;
1494         err_mask = qc->err_mask;
1495
1496         ata_qc_free(qc);
1497         ap->active_tag = preempted_tag;
1498         ap->sactive = preempted_sactive;
1499         ap->qc_active = preempted_qc_active;
1500
1501         /* XXX - Some LLDDs (sata_mv) disable port on command failure.
1502          * Until those drivers are fixed, we detect the condition
1503          * here, fail the command with AC_ERR_SYSTEM and reenable the
1504          * port.
1505          *
1506          * Note that this doesn't change any behavior as internal
1507          * command failure results in disabling the device in the
1508          * higher layer for LLDDs without new reset/EH callbacks.
1509          *
1510          * Kill the following code as soon as those drivers are fixed.
1511          */
1512         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED) {
1513                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1514                 ata_port_probe(ap);
1515         }
1516
1517         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1518
1519         return err_mask;
1520 }
1521
1522 /**
1523  *      ata_exec_internal - execute libata internal command
1524  *      @dev: Device to which the command is sent
1525  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1526  *      @cdb: CDB for packet command
1527  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1528  *      @buf: Data buffer of the command
1529  *      @buflen: Length of data buffer
1530  *
1531  *      Wrapper around ata_exec_internal_sg() which takes simple
1532  *      buffer instead of sg list.
1533  *
1534  *      LOCKING:
1535  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1536  *
1537  *      RETURNS:
1538  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1539  */
1540 unsigned ata_exec_internal(struct ata_device *dev,
1541                            struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1542                            int dma_dir, void *buf, unsigned int buflen)
1543 {
1544         struct scatterlist *psg = NULL, sg;
1545         unsigned int n_elem = 0;
1546
1547         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1548                 WARN_ON(!buf);
1549                 sg_init_one(&sg, buf, buflen);
1550                 psg = &sg;
1551                 n_elem++;
1552         }
1553
1554         return ata_exec_internal_sg(dev, tf, cdb, dma_dir, psg, n_elem);
1555 }
1556
1557 /**
1558  *      ata_do_simple_cmd - execute simple internal command
1559  *      @dev: Device to which the command is sent
1560  *      @cmd: Opcode to execute
1561  *
1562  *      Execute a 'simple' command, that only consists of the opcode
1563  *      'cmd' itself, without filling any other registers
1564  *
1565  *      LOCKING:
1566  *      Kernel thread context (may sleep).
1567  *
1568  *      RETURNS:
1569  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1570  */
1571 unsigned int ata_do_simple_cmd(struct ata_device *dev, u8 cmd)
1572 {
1573         struct ata_taskfile tf;
1574
1575         ata_tf_init(dev, &tf);
1576
1577         tf.command = cmd;
1578         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1579         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1580
1581         return ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
1582 }
1583
1584 /**
1585  *      ata_pio_need_iordy      -       check if iordy needed
1586  *      @adev: ATA device
1587  *
1588  *      Check if the current speed of the device requires IORDY. Used
1589  *      by various controllers for chip configuration.
1590  */
1591
1592 unsigned int ata_pio_need_iordy(const struct ata_device *adev)
1593 {
1594         /* Controller doesn't support  IORDY. Probably a pointless check
1595            as the caller should know this */
1596         if (adev->ap->flags & ATA_FLAG_NO_IORDY)
1597                 return 0;
1598         /* PIO3 and higher it is mandatory */
1599         if (adev->pio_mode > XFER_PIO_2)
1600                 return 1;
1601         /* We turn it on when possible */
1602         if (ata_id_has_iordy(adev->id))
1603                 return 1;
1604         return 0;
1605 }
1606
1607 /**
1608  *      ata_pio_mask_no_iordy   -       Return the non IORDY mask
1609  *      @adev: ATA device
1610  *
1611  *      Compute the highest mode possible if we are not using iordy. Return
1612  *      -1 if no iordy mode is available.
1613  */
1614
1615 static u32 ata_pio_mask_no_iordy(const struct ata_device *adev)
1616 {
1617         /* If we have no drive specific rule, then PIO 2 is non IORDY */
1618         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE */
1619                 u16 pio = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
1620                 /* Is the speed faster than the drive allows non IORDY ? */
1621                 if (pio) {
1622                         /* This is cycle times not frequency - watch the logic! */
1623                         if (pio > 240)  /* PIO2 is 240nS per cycle */
1624                                 return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1625                         return 7 << ATA_SHIFT_PIO;
1626                 }
1627         }
1628         return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1629 }
1630
1631 /**
1632  *      ata_dev_read_id - Read ID data from the specified device
1633  *      @dev: target device
1634  *      @p_class: pointer to class of the target device (may be changed)
1635  *      @flags: ATA_READID_* flags
1636  *      @id: buffer to read IDENTIFY data into
1637  *
1638  *      Read ID data from the specified device.  ATA_CMD_ID_ATA is
1639  *      performed on ATA devices and ATA_CMD_ID_ATAPI on ATAPI
1640  *      devices.  This function also issues ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS
1641  *      for pre-ATA4 drives.
1642  *
1643  *      LOCKING:
1644  *      Kernel thread context (may sleep)
1645  *
1646  *      RETURNS:
1647  *      0 on success, -errno otherwise.
1648  */
1649 int ata_dev_read_id(struct ata_device *dev, unsigned int *p_class,
1650                     unsigned int flags, u16 *id)
1651 {
1652         struct ata_port *ap = dev->ap;
1653         unsigned int class = *p_class;
1654         struct ata_taskfile tf;
1655         unsigned int err_mask = 0;
1656         const char *reason;
1657         int may_fallback = 1, tried_spinup = 0;
1658         int rc;
1659
1660         if (ata_msg_ctl(ap))
1661                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: ENTER\n", __FUNCTION__);
1662
1663         ata_dev_select(ap, dev->devno, 1, 1); /* select device 0/1 */
1664  retry:
1665         ata_tf_init(dev, &tf);
1666
1667         switch (class) {
1668         case ATA_DEV_ATA:
1669                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATA;
1670                 break;
1671         case ATA_DEV_ATAPI:
1672                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATAPI;
1673                 break;
1674         default:
1675                 rc = -ENODEV;
1676                 reason = "unsupported class";
1677                 goto err_out;
1678         }
1679
1680         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1681
1682         /* Some devices choke if TF registers contain garbage.  Make
1683          * sure those are properly initialized.
1684          */
1685         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1686
1687         /* Device presence detection is unreliable on some
1688          * controllers.  Always poll IDENTIFY if available.
1689          */
1690         tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
1691
1692         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_FROM_DEVICE,
1693                                      id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS);
1694         if (err_mask) {
1695                 if (err_mask & AC_ERR_NODEV_HINT) {
1696                         DPRINTK("ata%u.%d: NODEV after polling detection\n",
1697                                 ap->print_id, dev->devno);
1698                         return -ENOENT;
1699                 }
1700
1701                 /* Device or controller might have reported the wrong
1702                  * device class.  Give a shot at the other IDENTIFY if
1703                  * the current one is aborted by the device.
1704                  */
1705                 if (may_fallback &&
1706                     (err_mask == AC_ERR_DEV) && (tf.feature & ATA_ABORTED)) {
1707                         may_fallback = 0;
1708
1709                         if (class == ATA_DEV_ATA)
1710                                 class = ATA_DEV_ATAPI;
1711                         else
1712                                 class = ATA_DEV_ATA;
1713                         goto retry;
1714                 }
1715
1716                 rc = -EIO;
1717                 reason = "I/O error";
1718                 goto err_out;
1719         }
1720
1721         /* Falling back doesn't make sense if ID data was read
1722          * successfully at least once.
1723          */
1724         may_fallback = 0;
1725
1726         swap_buf_le16(id, ATA_ID_WORDS);
1727
1728         /* sanity check */
1729         rc = -EINVAL;
1730         reason = "device reports invalid type";
1731
1732         if (class == ATA_DEV_ATA) {
1733                 if (!ata_id_is_ata(id) && !ata_id_is_cfa(id))
1734                         goto err_out;
1735         } else {
1736                 if (ata_id_is_ata(id))
1737                         goto err_out;
1738         }
1739
1740         if (!tried_spinup && (id[2] == 0x37c8 || id[2] == 0x738c)) {
1741                 tried_spinup = 1;
1742                 /*
1743                  * Drive powered-up in standby mode, and requires a specific
1744                  * SET_FEATURES spin-up subcommand before it will accept
1745                  * anything other than the original IDENTIFY command.
1746                  */
1747                 ata_tf_init(dev, &tf);
1748                 tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
1749                 tf.feature = SETFEATURES_SPINUP;
1750                 tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1751                 tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1752                 err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
1753                 if (err_mask) {
1754                         rc = -EIO;
1755                         reason = "SPINUP failed";
1756                         goto err_out;
1757                 }
1758                 /*
1759                  * If the drive initially returned incomplete IDENTIFY info,
1760                  * we now must reissue the IDENTIFY command.
1761                  */
1762                 if (id[2] == 0x37c8)
1763                         goto retry;
1764         }
1765
1766         if ((flags & ATA_READID_POSTRESET) && class == ATA_DEV_ATA) {
1767                 /*
1768                  * The exact sequence expected by certain pre-ATA4 drives is:
1769                  * SRST RESET
1770                  * IDENTIFY
1771                  * INITIALIZE DEVICE PARAMETERS
1772                  * anything else..
1773                  * Some drives were very specific about that exact sequence.
1774                  */
1775                 if (ata_id_major_version(id) < 4 || !ata_id_has_lba(id)) {
1776                         err_mask = ata_dev_init_params(dev, id[3], id[6]);
1777                         if (err_mask) {
1778                                 rc = -EIO;
1779                                 reason = "INIT_DEV_PARAMS failed";
1780                                 goto err_out;
1781                         }
1782
1783                         /* current CHS translation info (id[53-58]) might be
1784                          * changed. reread the identify device info.
1785                          */
1786                         flags &= ~ATA_READID_POSTRESET;
1787                         goto retry;
1788                 }
1789         }
1790
1791         *p_class = class;
1792
1793         return 0;
1794
1795  err_out:
1796         if (ata_msg_warn(ap))
1797                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "failed to IDENTIFY "
1798                                "(%s, err_mask=0x%x)\n", reason, err_mask);
1799         return rc;
1800 }
1801
1802 static inline u8 ata_dev_knobble(struct ata_device *dev)
1803 {
1804         return ((dev->ap->cbl == ATA_CBL_SATA) && (!ata_id_is_sata(dev->id)));
1805 }
1806
1807 static void ata_dev_config_ncq(struct ata_device *dev,
1808                                char *desc, size_t desc_sz)
1809 {
1810         struct ata_port *ap = dev->ap;
1811         int hdepth = 0, ddepth = ata_id_queue_depth(dev->id);
1812
1813         if (!ata_id_has_ncq(dev->id)) {
1814                 desc[0] = '\0';
1815                 return;
1816         }
1817         if (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_NONCQ) {
1818                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (not used)");
1819                 return;
1820         }
1821         if (ap->flags & ATA_FLAG_NCQ) {
1822                 hdepth = min(ap->scsi_host->can_queue, ATA_MAX_QUEUE - 1);
1823                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ;
1824         }
1825
1826         if (hdepth >= ddepth)
1827                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d)", ddepth);
1828         else
1829                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d/%d)", hdepth, ddepth);
1830 }
1831
1832 /**
1833  *      ata_dev_configure - Configure the specified ATA/ATAPI device
1834  *      @dev: Target device to configure
1835  *
1836  *      Configure @dev according to @dev->id.  Generic and low-level
1837  *      driver specific fixups are also applied.
1838  *
1839  *      LOCKING:
1840  *      Kernel thread context (may sleep)
1841  *
1842  *      RETURNS:
1843  *      0 on success, -errno otherwise
1844  */
1845 int ata_dev_configure(struct ata_device *dev)
1846 {
1847         struct ata_port *ap = dev->ap;
1848         int print_info = ap->eh_context.i.flags & ATA_EHI_PRINTINFO;
1849         const u16 *id = dev->id;
1850         unsigned int xfer_mask;
1851         char revbuf[7];         /* XYZ-99\0 */
1852         char fwrevbuf[ATA_ID_FW_REV_LEN+1];
1853         char modelbuf[ATA_ID_PROD_LEN+1];
1854         int rc;
1855
1856         if (!ata_dev_enabled(dev) && ata_msg_info(ap)) {
1857                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "%s: ENTER/EXIT -- nodev\n",
1858                                __FUNCTION__);
1859                 return 0;
1860         }
1861
1862         if (ata_msg_probe(ap))
1863                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: ENTER\n", __FUNCTION__);
1864
1865         /* set _SDD */
1866         rc = ata_acpi_push_id(dev);
1867         if (rc) {
1868                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "failed to set _SDD(%d)\n",
1869                         rc);
1870         }
1871
1872         /* retrieve and execute the ATA task file of _GTF */
1873         ata_acpi_exec_tfs(ap);
1874
1875         /* print device capabilities */
1876         if (ata_msg_probe(ap))
1877                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG,
1878                                "%s: cfg 49:%04x 82:%04x 83:%04x 84:%04x "
1879                                "85:%04x 86:%04x 87:%04x 88:%04x\n",
1880                                __FUNCTION__,
1881                                id[49], id[82], id[83], id[84],
1882                                id[85], id[86], id[87], id[88]);
1883
1884         /* initialize to-be-configured parameters */
1885         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_CFG_MASK;
1886         dev->max_sectors = 0;
1887         dev->cdb_len = 0;
1888         dev->n_sectors = 0;
1889         dev->cylinders = 0;
1890         dev->heads = 0;
1891         dev->sectors = 0;
1892
1893         /*
1894          * common ATA, ATAPI feature tests
1895          */
1896
1897         /* find max transfer mode; for printk only */
1898         xfer_mask = ata_id_xfermask(id);
1899
1900         if (ata_msg_probe(ap))
1901                 ata_dump_id(id);
1902
1903         /* SCSI only uses 4-char revisions, dump full 8 chars from ATA */
1904         ata_id_c_string(dev->id, fwrevbuf, ATA_ID_FW_REV,
1905                         sizeof(fwrevbuf));
1906
1907         ata_id_c_string(dev->id, modelbuf, ATA_ID_PROD,
1908                         sizeof(modelbuf));
1909
1910         /* ATA-specific feature tests */
1911         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
1912                 if (ata_id_is_cfa(id)) {
1913                         if (id[162] & 1) /* CPRM may make this media unusable */
1914                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1915                                                "supports DRM functions and may "
1916                                                "not be fully accessable.\n");
1917                         snprintf(revbuf, 7, "CFA");
1918                 }
1919                 else
1920                         snprintf(revbuf, 7, "ATA-%d",  ata_id_major_version(id));
1921
1922                 dev->n_sectors = ata_id_n_sectors(id);
1923
1924                 if (dev->id[59] & 0x100)
1925                         dev->multi_count = dev->id[59] & 0xff;
1926
1927                 if (ata_id_has_lba(id)) {
1928                         const char *lba_desc;
1929                         char ncq_desc[20];
1930
1931                         lba_desc = "LBA";
1932                         dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA;
1933                         if (ata_id_has_lba48(id)) {
1934                                 dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA48;
1935                                 lba_desc = "LBA48";
1936
1937                                 if (dev->n_sectors >= (1UL << 28) &&
1938                                     ata_id_has_flush_ext(id))
1939                                         dev->flags |= ATA_DFLAG_FLUSH_EXT;
1940                         }
1941
1942                         if (ata_id_hpa_enabled(dev->id))
1943                                 dev->n_sectors = ata_hpa_resize(dev);
1944
1945                         /* config NCQ */
1946                         ata_dev_config_ncq(dev, ncq_desc, sizeof(ncq_desc));
1947
1948                         /* print device info to dmesg */
1949                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
1950                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1951                                         "%s: %s, %s, max %s\n",
1952                                         revbuf, modelbuf, fwrevbuf,
1953                                         ata_mode_string(xfer_mask));
1954                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1955                                         "%Lu sectors, multi %u: %s %s\n",
1956                                         (unsigned long long)dev->n_sectors,
1957                                         dev->multi_count, lba_desc, ncq_desc);
1958                         }
1959                 } else {
1960                         /* CHS */
1961
1962                         /* Default translation */
1963                         dev->cylinders  = id[1];
1964                         dev->heads      = id[3];
1965                         dev->sectors    = id[6];
1966
1967                         if (ata_id_current_chs_valid(id)) {
1968                                 /* Current CHS translation is valid. */
1969                                 dev->cylinders = id[54];
1970                                 dev->heads     = id[55];
1971                                 dev->sectors   = id[56];
1972                         }
1973
1974                         /* print device info to dmesg */
1975                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
1976                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1977                                         "%s: %s, %s, max %s\n",
1978                                         revbuf, modelbuf, fwrevbuf,
1979                                         ata_mode_string(xfer_mask));
1980                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1981                                         "%Lu sectors, multi %u, CHS %u/%u/%u\n",
1982                                         (unsigned long long)dev->n_sectors,
1983                                         dev->multi_count, dev->cylinders,
1984                                         dev->heads, dev->sectors);
1985                         }
1986                 }
1987
1988                 dev->cdb_len = 16;
1989         }
1990
1991         /* ATAPI-specific feature tests */
1992         else if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
1993                 char *cdb_intr_string = "";
1994
1995                 rc = atapi_cdb_len(id);
1996                 if ((rc < 12) || (rc > ATAPI_CDB_LEN)) {
1997                         if (ata_msg_warn(ap))
1998                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1999                                                "unsupported CDB len\n");
2000                         rc = -EINVAL;
2001                         goto err_out_nosup;
2002                 }
2003                 dev->cdb_len = (unsigned int) rc;
2004
2005                 if (ata_id_cdb_intr(dev->id)) {
2006                         dev->flags |= ATA_DFLAG_CDB_INTR;
2007                         cdb_intr_string = ", CDB intr";
2008                 }
2009
2010                 /* print device info to dmesg */
2011                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
2012                         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
2013                                        "ATAPI: %s, %s, max %s%s\n",
2014                                        modelbuf, fwrevbuf,
2015                                        ata_mode_string(xfer_mask),
2016                                        cdb_intr_string);
2017         }
2018
2019         /* determine max_sectors */
2020         dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
2021         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48)
2022                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS_LBA48;
2023
2024         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_DIAGNOSTIC) {
2025                 /* Let the user know. We don't want to disallow opens for
2026                    rescue purposes, or in case the vendor is just a blithering
2027                    idiot */
2028                 if (print_info) {
2029                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
2030 "Drive reports diagnostics failure. This may indicate a drive\n");
2031                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
2032 "fault or invalid emulation. Contact drive vendor for information.\n");
2033                 }
2034         }
2035
2036         /* limit bridge transfers to udma5, 200 sectors */
2037         if (ata_dev_knobble(dev)) {
2038                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
2039                         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
2040                                        "applying bridge limits\n");
2041                 dev->udma_mask &= ATA_UDMA5;
2042                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
2043         }
2044
2045         if (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128)
2046                 dev->max_sectors = min_t(unsigned int, ATA_MAX_SECTORS_128,
2047                                          dev->max_sectors);
2048
2049         if (ap->ops->dev_config)
2050                 ap->ops->dev_config(dev);
2051
2052         if (ata_msg_probe(ap))
2053                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: EXIT, drv_stat = 0x%x\n",
2054                         __FUNCTION__, ata_chk_status(ap));
2055         return 0;
2056
2057 err_out_nosup:
2058         if (ata_msg_probe(ap))
2059                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG,
2060                                "%s: EXIT, err\n", __FUNCTION__);
2061         return rc;
2062 }
2063
2064 /**
2065  *      ata_cable_40wire        -       return 40 wire cable type
2066  *      @ap: port
2067  *
2068  *      Helper method for drivers which want to hardwire 40 wire cable
2069  *      detection.
2070  */
2071
2072 int ata_cable_40wire(struct ata_port *ap)
2073 {
2074         return ATA_CBL_PATA40;
2075 }
2076
2077 /**
2078  *      ata_cable_80wire        -       return 80 wire cable type
2079  *      @ap: port
2080  *
2081  *      Helper method for drivers which want to hardwire 80 wire cable
2082  *      detection.
2083  */
2084
2085 int ata_cable_80wire(struct ata_port *ap)
2086 {
2087         return ATA_CBL_PATA80;
2088 }
2089
2090 /**
2091  *      ata_cable_unknown       -       return unknown PATA cable.
2092  *      @ap: port
2093  *
2094  *      Helper method for drivers which have no PATA cable detection.
2095  */
2096
2097 int ata_cable_unknown(struct ata_port *ap)
2098 {
2099         return ATA_CBL_PATA_UNK;
2100 }
2101
2102 /**
2103  *      ata_cable_sata  -       return SATA cable type
2104  *      @ap: port
2105  *
2106  *      Helper method for drivers which have SATA cables
2107  */
2108
2109 int ata_cable_sata(struct ata_port *ap)
2110 {
2111         return ATA_CBL_SATA;
2112 }
2113
2114 /**
2115  *      ata_bus_probe - Reset and probe ATA bus
2116  *      @ap: Bus to probe
2117  *
2118  *      Master ATA bus probing function.  Initiates a hardware-dependent
2119  *      bus reset, then attempts to identify any devices found on
2120  *      the bus.
2121  *
2122  *      LOCKING:
2123  *      PCI/etc. bus probe sem.
2124  *
2125  *      RETURNS:
2126  *      Zero on success, negative errno otherwise.
2127  */
2128
2129 int ata_bus_probe(struct ata_port *ap)
2130 {
2131         unsigned int classes[ATA_MAX_DEVICES];
2132         int tries[ATA_MAX_DEVICES];
2133         int i, rc;
2134         struct ata_device *dev;
2135
2136         ata_port_probe(ap);
2137
2138         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2139                 tries[i] = ATA_PROBE_MAX_TRIES;
2140
2141  retry:
2142         /* reset and determine device classes */
2143         ap->ops->phy_reset(ap);
2144
2145         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2146                 dev = &ap->device[i];
2147
2148                 if (!(ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED) &&
2149                     dev->class != ATA_DEV_UNKNOWN)
2150                         classes[dev->devno] = dev->class;
2151                 else
2152                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2153
2154                 dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
2155         }
2156
2157         ata_port_probe(ap);
2158
2159         /* after the reset the device state is PIO 0 and the controller
2160            state is undefined. Record the mode */
2161
2162         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2163                 ap->device[i].pio_mode = XFER_PIO_0;
2164
2165         /* read IDENTIFY page and configure devices. We have to do the identify
2166            specific sequence bass-ackwards so that PDIAG- is released by
2167            the slave device */
2168
2169         for (i = ATA_MAX_DEVICES - 1; i >=  0; i--) {
2170                 dev = &ap->device[i];
2171
2172                 if (tries[i])
2173                         dev->class = classes[i];
2174
2175                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2176                         continue;
2177
2178                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class, ATA_READID_POSTRESET,
2179                                      dev->id);
2180                 if (rc)
2181                         goto fail;
2182         }
2183
2184         /* Now ask for the cable type as PDIAG- should have been released */
2185         if (ap->ops->cable_detect)
2186                 ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
2187
2188         /* After the identify sequence we can now set up the devices. We do
2189            this in the normal order so that the user doesn't get confused */
2190
2191         for(i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2192                 dev = &ap->device[i];
2193                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2194                         continue;
2195
2196                 ap->eh_context.i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
2197                 rc = ata_dev_configure(dev);
2198                 ap->eh_context.i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
2199                 if (rc)
2200                         goto fail;
2201         }
2202
2203         /* configure transfer mode */
2204         rc = ata_set_mode(ap, &dev);
2205         if (rc)
2206                 goto fail;
2207
2208         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2209                 if (ata_dev_enabled(&ap->device[i]))
2210                         return 0;
2211
2212         /* no device present, disable port */
2213         ata_port_disable(ap);
2214         ap->ops->port_disable(ap);
2215         return -ENODEV;
2216
2217  fail:
2218         tries[dev->devno]--;
2219
2220         switch (rc) {
2221         case -EINVAL:
2222                 /* eeek, something went very wrong, give up */
2223                 tries[dev->devno] = 0;
2224                 break;
2225
2226         case -ENODEV:
2227                 /* give it just one more chance */
2228                 tries[dev->devno] = min(tries[dev->devno], 1);
2229         case -EIO:
2230                 if (tries[dev->devno] == 1) {
2231                         /* This is the last chance, better to slow
2232                          * down than lose it.
2233                          */
2234                         sata_down_spd_limit(ap);
2235                         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
2236                 }
2237         }
2238
2239         if (!tries[dev->devno])
2240                 ata_dev_disable(dev);
2241
2242         goto retry;
2243 }
2244
2245 /**
2246  *      ata_port_probe - Mark port as enabled
2247  *      @ap: Port for which we indicate enablement
2248  *
2249  *      Modify @ap data structure such that the system
2250  *      thinks that the entire port is enabled.
2251  *
2252  *      LOCKING: host lock, or some other form of
2253  *      serialization.
2254  */
2255
2256 void ata_port_probe(struct ata_port *ap)
2257 {
2258         ap->flags &= ~ATA_FLAG_DISABLED;
2259 }
2260
2261 /**
2262  *      sata_print_link_status - Print SATA link status
2263  *      @ap: SATA port to printk link status about
2264  *
2265  *      This function prints link speed and status of a SATA link.
2266  *
2267  *      LOCKING:
2268  *      None.
2269  */
2270 void sata_print_link_status(struct ata_port *ap)
2271 {
2272         u32 sstatus, scontrol, tmp;
2273
2274         if (sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus))
2275                 return;
2276         sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol);
2277
2278         if (ata_port_online(ap)) {
2279                 tmp = (sstatus >> 4) & 0xf;
2280                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO,
2281                                 "SATA link up %s (SStatus %X SControl %X)\n",
2282                                 sata_spd_string(tmp), sstatus, scontrol);
2283         } else {
2284                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO,
2285                                 "SATA link down (SStatus %X SControl %X)\n",
2286                                 sstatus, scontrol);
2287         }
2288 }
2289
2290 /**
2291  *      __sata_phy_reset - Wake/reset a low-level SATA PHY
2292  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
2293  *
2294  *      This function issues commands to standard SATA Sxxx
2295  *      PHY registers, to wake up the phy (and device), and
2296  *      clear any reset condition.
2297  *
2298  *      LOCKING:
2299  *      PCI/etc. bus probe sem.
2300  *
2301  */
2302 void __sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
2303 {
2304         u32 sstatus;
2305         unsigned long timeout = jiffies + (HZ * 5);
2306
2307         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET) {
2308                 /* issue phy wake/reset */
2309                 sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x301);
2310                 /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but
2311                  * AHCI-1.1 10.4.2 says at least 1 ms. */
2312                 mdelay(1);
2313         }
2314         /* phy wake/clear reset */
2315         sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x300);
2316
2317         /* wait for phy to become ready, if necessary */
2318         do {
2319                 msleep(200);
2320                 sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus);
2321                 if ((sstatus & 0xf) != 1)
2322                         break;
2323         } while (time_before(jiffies, timeout));
2324
2325         /* print link status */
2326         sata_print_link_status(ap);
2327
2328         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
2329         if (!ata_port_offline(ap))
2330                 ata_port_probe(ap);
2331         else
2332                 ata_port_disable(ap);
2333
2334         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)
2335                 return;
2336
2337         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT)) {
2338                 ata_port_disable(ap);
2339                 return;
2340         }
2341
2342         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
2343 }
2344
2345 /**
2346  *      sata_phy_reset - Reset SATA bus.
2347  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
2348  *
2349  *      This function resets the SATA bus, and then probes
2350  *      the bus for devices.
2351  *
2352  *      LOCKING:
2353  *      PCI/etc. bus probe sem.
2354  *
2355  */
2356 void sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
2357 {
2358         __sata_phy_reset(ap);
2359         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)
2360                 return;
2361         ata_bus_reset(ap);
2362 }
2363
2364 /**
2365  *      ata_dev_pair            -       return other device on cable
2366  *      @adev: device
2367  *
2368  *      Obtain the other device on the same cable, or if none is
2369  *      present NULL is returned
2370  */
2371
2372 struct ata_device *ata_dev_pair(struct ata_device *adev)
2373 {
2374         struct ata_port *ap = adev->ap;
2375         struct ata_device *pair = &ap->device[1 - adev->devno];
2376         if (!ata_dev_enabled(pair))
2377                 return NULL;
2378         return pair;
2379 }
2380
2381 /**
2382  *      ata_port_disable - Disable port.
2383  *      @ap: Port to be disabled.
2384  *
2385  *      Modify @ap data structure such that the system
2386  *      thinks that the entire port is disabled, and should
2387  *      never attempt to probe or communicate with devices
2388  *      on this port.
2389  *
2390  *      LOCKING: host lock, or some other form of
2391  *      serialization.
2392  */
2393
2394 void ata_port_disable(struct ata_port *ap)
2395 {
2396         ap->device[0].class = ATA_DEV_NONE;
2397         ap->device[1].class = ATA_DEV_NONE;
2398         ap->flags |= ATA_FLAG_DISABLED;
2399 }
2400
2401 /**
2402  *      sata_down_spd_limit - adjust SATA spd limit downward
2403  *      @ap: Port to adjust SATA spd limit for
2404  *
2405  *      Adjust SATA spd limit of @ap downward.  Note that this
2406  *      function only adjusts the limit.  The change must be applied
2407  *      using sata_set_spd().
2408  *
2409  *      LOCKING:
2410  *      Inherited from caller.
2411  *
2412  *      RETURNS:
2413  *      0 on success, negative errno on failure
2414  */
2415 int sata_down_spd_limit(struct ata_port *ap)
2416 {
2417         u32 sstatus, spd, mask;
2418         int rc, highbit;
2419
2420         rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus);
2421         if (rc)
2422                 return rc;
2423
2424         mask = ap->sata_spd_limit;
2425         if (mask <= 1)
2426                 return -EINVAL;
2427         highbit = fls(mask) - 1;
2428         mask &= ~(1 << highbit);
2429
2430         spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2431         if (spd <= 1)
2432                 return -EINVAL;
2433         spd--;
2434         mask &= (1 << spd) - 1;
2435         if (!mask)
2436                 return -EINVAL;
2437
2438         ap->sata_spd_limit = mask;
2439
2440         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "limiting SATA link speed to %s\n",
2441                         sata_spd_string(fls(mask)));
2442
2443         return 0;
2444 }
2445
2446 static int __sata_set_spd_needed(struct ata_port *ap, u32 *scontrol)
2447 {
2448         u32 spd, limit;
2449
2450         if (ap->sata_spd_limit == UINT_MAX)
2451                 limit = 0;
2452         else
2453                 limit = fls(ap->sata_spd_limit);
2454
2455         spd = (*scontrol >> 4) & 0xf;
2456         *scontrol = (*scontrol & ~0xf0) | ((limit & 0xf) << 4);
2457
2458         return spd != limit;
2459 }
2460
2461 /**
2462  *      sata_set_spd_needed - is SATA spd configuration needed
2463  *      @ap: Port in question
2464  *
2465  *      Test whether the spd limit in SControl matches
2466  *      @ap->sata_spd_limit.  This function is used to determine
2467  *      whether hardreset is necessary to apply SATA spd
2468  *      configuration.
2469  *
2470  *      LOCKING:
2471  *      Inherited from caller.
2472  *
2473  *      RETURNS:
2474  *      1 if SATA spd configuration is needed, 0 otherwise.
2475  */
2476 int sata_set_spd_needed(struct ata_port *ap)
2477 {
2478         u32 scontrol;
2479
2480         if (sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol))
2481                 return 0;
2482
2483         return __sata_set_spd_needed(ap, &scontrol);
2484 }
2485
2486 /**
2487  *      sata_set_spd - set SATA spd according to spd limit
2488  *      @ap: Port to set SATA spd for
2489  *
2490  *      Set SATA spd of @ap according to sata_spd_limit.
2491  *
2492  *      LOCKING:
2493  *      Inherited from caller.
2494  *
2495  *      RETURNS:
2496  *      0 if spd doesn't need to be changed, 1 if spd has been
2497  *      changed.  Negative errno if SCR registers are inaccessible.
2498  */
2499 int sata_set_spd(struct ata_port *ap)
2500 {
2501         u32 scontrol;
2502         int rc;
2503
2504         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
2505                 return rc;
2506
2507         if (!__sata_set_spd_needed(ap, &scontrol))
2508                 return 0;
2509
2510         if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
2511                 return rc;
2512
2513         return 1;
2514 }
2515
2516 /*
2517  * This mode timing computation functionality is ported over from
2518  * drivers/ide/ide-timing.h and was originally written by Vojtech Pavlik
2519  */
2520 /*
2521  * PIO 0-4, MWDMA 0-2 and UDMA 0-6 timings (in nanoseconds).
2522  * These were taken from ATA/ATAPI-6 standard, rev 0a, except
2523  * for UDMA6, which is currently supported only by Maxtor drives.
2524  *
2525  * For PIO 5/6 MWDMA 3/4 see the CFA specification 3.0.
2526  */
2527
2528 static const struct ata_timing ata_timing[] = {
2529
2530         { XFER_UDMA_6,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  15 },
2531         { XFER_UDMA_5,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  20 },
2532         { XFER_UDMA_4,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  30 },
2533         { XFER_UDMA_3,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  45 },
2534
2535         { XFER_MW_DMA_4,  25,   0,   0,   0,  55,  20,  80,   0 },
2536         { XFER_MW_DMA_3,  25,   0,   0,   0,  65,  25, 100,   0 },
2537         { XFER_UDMA_2,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  60 },
2538         { XFER_UDMA_1,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  80 },
2539         { XFER_UDMA_0,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 120 },
2540
2541 /*      { XFER_UDMA_SLOW,  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 150 }, */
2542
2543         { XFER_MW_DMA_2,  25,   0,   0,   0,  70,  25, 120,   0 },
2544         { XFER_MW_DMA_1,  45,   0,   0,   0,  80,  50, 150,   0 },
2545         { XFER_MW_DMA_0,  60,   0,   0,   0, 215, 215, 480,   0 },
2546
2547         { XFER_SW_DMA_2,  60,   0,   0,   0, 120, 120, 240,   0 },
2548         { XFER_SW_DMA_1,  90,   0,   0,   0, 240, 240, 480,   0 },
2549         { XFER_SW_DMA_0, 120,   0,   0,   0, 480, 480, 960,   0 },
2550
2551         { XFER_PIO_6,     10,  55,  20,  80,  55,  20,  80,   0 },
2552         { XFER_PIO_5,     15,  65,  25, 100,  65,  25, 100,   0 },
2553         { XFER_PIO_4,     25,  70,  25, 120,  70,  25, 120,   0 },
2554         { XFER_PIO_3,     30,  80,  70, 180,  80,  70, 180,   0 },
2555
2556         { XFER_PIO_2,     30, 290,  40, 330, 100,  90, 240,   0 },
2557         { XFER_PIO_1,     50, 290,  93, 383, 125, 100, 383,   0 },
2558         { XFER_PIO_0,     70, 290, 240, 600, 165, 150, 600,   0 },
2559
2560 /*      { XFER_PIO_SLOW, 120, 290, 240, 960, 290, 240, 960,   0 }, */
2561
2562         { 0xFF }
2563 };
2564
2565 #define ENOUGH(v,unit)          (((v)-1)/(unit)+1)
2566 #define EZ(v,unit)              ((v)?ENOUGH(v,unit):0)
2567
2568 static void ata_timing_quantize(const struct ata_timing *t, struct ata_timing *q, int T, int UT)
2569 {
2570         q->setup   = EZ(t->setup   * 1000,  T);
2571         q->act8b   = EZ(t->act8b   * 1000,  T);
2572         q->rec8b   = EZ(t->rec8b   * 1000,  T);
2573         q->cyc8b   = EZ(t->cyc8b   * 1000,  T);
2574         q->active  = EZ(t->active  * 1000,  T);
2575         q->recover = EZ(t->recover * 1000,  T);
2576         q->cycle   = EZ(t->cycle   * 1000,  T);
2577         q->udma    = EZ(t->udma    * 1000, UT);
2578 }
2579
2580 void ata_timing_merge(const struct ata_timing *a, const struct ata_timing *b,
2581                       struct ata_timing *m, unsigned int what)
2582 {
2583         if (what & ATA_TIMING_SETUP  ) m->setup   = max(a->setup,   b->setup);
2584         if (what & ATA_TIMING_ACT8B  ) m->act8b   = max(a->act8b,   b->act8b);
2585         if (what & ATA_TIMING_REC8B  ) m->rec8b   = max(a->rec8b,   b->rec8b);
2586         if (what & ATA_TIMING_CYC8B  ) m->cyc8b   = max(a->cyc8b,   b->cyc8b);
2587         if (what & ATA_TIMING_ACTIVE ) m->active  = max(a->active,  b->active);
2588         if (what & ATA_TIMING_RECOVER) m->recover = max(a->recover, b->recover);
2589         if (what & ATA_TIMING_CYCLE  ) m->cycle   = max(a->cycle,   b->cycle);
2590         if (what & ATA_TIMING_UDMA   ) m->udma    = max(a->udma,    b->udma);
2591 }
2592
2593 static const struct ata_timing* ata_timing_find_mode(unsigned short speed)
2594 {
2595         const struct ata_timing *t;
2596
2597         for (t = ata_timing; t->mode != speed; t++)
2598                 if (t->mode == 0xFF)
2599                         return NULL;
2600         return t;
2601 }
2602
2603 int ata_timing_compute(struct ata_device *adev, unsigned short speed,
2604                        struct ata_timing *t, int T, int UT)
2605 {
2606         const struct ata_timing *s;
2607         struct ata_timing p;
2608
2609         /*
2610          * Find the mode.
2611          */
2612
2613         if (!(s = ata_timing_find_mode(speed)))
2614                 return -EINVAL;
2615
2616         memcpy(t, s, sizeof(*s));
2617
2618         /*
2619          * If the drive is an EIDE drive, it can tell us it needs extended
2620          * PIO/MW_DMA cycle timing.
2621          */
2622
2623         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE drive */
2624                 memset(&p, 0, sizeof(p));
2625                 if(speed >= XFER_PIO_0 && speed <= XFER_SW_DMA_0) {
2626                         if (speed <= XFER_PIO_2) p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
2627                                             else p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO_IORDY];
2628                 } else if(speed >= XFER_MW_DMA_0 && speed <= XFER_MW_DMA_2) {
2629                         p.cycle = adev->id[ATA_ID_EIDE_DMA_MIN];
2630                 }
2631                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_CYCLE | ATA_TIMING_CYC8B);
2632         }
2633
2634         /*
2635          * Convert the timing to bus clock counts.
2636          */
2637
2638         ata_timing_quantize(t, t, T, UT);
2639
2640         /*
2641          * Even in DMA/UDMA modes we still use PIO access for IDENTIFY,
2642          * S.M.A.R.T * and some other commands. We have to ensure that the
2643          * DMA cycle timing is slower/equal than the fastest PIO timing.
2644          */
2645
2646         if (speed > XFER_PIO_6) {
2647                 ata_timing_compute(adev, adev->pio_mode, &p, T, UT);
2648                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_ALL);
2649         }
2650
2651         /*
2652          * Lengthen active & recovery time so that cycle time is correct.
2653          */
2654
2655         if (t->act8b + t->rec8b < t->cyc8b) {
2656                 t->act8b += (t->cyc8b - (t->act8b + t->rec8b)) / 2;
2657                 t->rec8b = t->cyc8b - t->act8b;
2658         }
2659
2660         if (t->active + t->recover < t->cycle) {
2661                 t->active += (t->cycle - (t->active + t->recover)) / 2;
2662                 t->recover = t->cycle - t->active;
2663         }
2664
2665         /* In a few cases quantisation may produce enough errors to
2666            leave t->cycle too low for the sum of active and recovery
2667            if so we must correct this */
2668         if (t->active + t->recover > t->cycle)
2669                 t->cycle = t->active + t->recover;
2670
2671         return 0;
2672 }
2673
2674 /**
2675  *      ata_down_xfermask_limit - adjust dev xfer masks downward
2676  *      @dev: Device to adjust xfer masks
2677  *      @sel: ATA_DNXFER_* selector
2678  *
2679  *      Adjust xfer masks of @dev downward.  Note that this function
2680  *      does not apply the change.  Invoking ata_set_mode() afterwards
2681  *      will apply the limit.
2682  *
2683  *      LOCKING:
2684  *      Inherited from caller.
2685  *
2686  *      RETURNS:
2687  *      0 on success, negative errno on failure
2688  */
2689 int ata_down_xfermask_limit(struct ata_device *dev, unsigned int sel)
2690 {
2691         char buf[32];
2692         unsigned int orig_mask, xfer_mask;
2693         unsigned int pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
2694         int quiet, highbit;
2695
2696         quiet = !!(sel & ATA_DNXFER_QUIET);
2697         sel &= ~ATA_DNXFER_QUIET;
2698
2699         xfer_mask = orig_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
2700                                                   dev->mwdma_mask,
2701                                                   dev->udma_mask);
2702         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &pio_mask, &mwdma_mask, &udma_mask);
2703
2704         switch (sel) {
2705         case ATA_DNXFER_PIO:
2706                 highbit = fls(pio_mask) - 1;
2707                 pio_mask &= ~(1 << highbit);
2708                 break;
2709
2710         case ATA_DNXFER_DMA:
2711                 if (udma_mask) {
2712                         highbit = fls(udma_mask) - 1;
2713                         udma_mask &= ~(1 << highbit);
2714                         if (!udma_mask)
2715                                 return -ENOENT;
2716                 } else if (mwdma_mask) {
2717                         highbit = fls(mwdma_mask) - 1;
2718                         mwdma_mask &= ~(1 << highbit);
2719                         if (!mwdma_mask)
2720                                 return -ENOENT;
2721                 }
2722                 break;
2723
2724         case ATA_DNXFER_40C:
2725                 udma_mask &= ATA_UDMA_MASK_40C;
2726                 break;
2727
2728         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO0:
2729                 pio_mask &= 1;
2730         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO:
2731                 mwdma_mask = 0;
2732                 udma_mask = 0;
2733                 break;
2734
2735         default:
2736                 BUG();
2737         }
2738
2739         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
2740
2741         if (!(xfer_mask & ATA_MASK_PIO) || xfer_mask == orig_mask)
2742                 return -ENOENT;
2743
2744         if (!quiet) {
2745                 if (xfer_mask & (ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA))
2746                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s:%s",
2747                                  ata_mode_string(xfer_mask),
2748                                  ata_mode_string(xfer_mask & ATA_MASK_PIO));
2749                 else
2750                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s",
2751                                  ata_mode_string(xfer_mask));
2752
2753                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
2754                                "limiting speed to %s\n", buf);
2755         }
2756
2757         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask, &dev->mwdma_mask,
2758                             &dev->udma_mask);
2759
2760         return 0;
2761 }
2762
2763 static int ata_dev_set_mode(struct ata_device *dev)
2764 {
2765         struct ata_eh_context *ehc = &dev->ap->eh_context;
2766         unsigned int err_mask;
2767         int rc;
2768
2769         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_PIO;
2770         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO)
2771                 dev->flags |= ATA_DFLAG_PIO;
2772
2773         err_mask = ata_dev_set_xfermode(dev);
2774         /* Old CFA may refuse this command, which is just fine */
2775         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO && ata_id_is_cfa(dev->id))
2776                 err_mask &= ~AC_ERR_DEV;
2777
2778         if (err_mask) {
2779                 ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "failed to set xfermode "
2780                                "(err_mask=0x%x)\n", err_mask);
2781                 return -EIO;
2782         }
2783
2784         ehc->i.flags |= ATA_EHI_POST_SETMODE;
2785         rc = ata_dev_revalidate(dev, 0);
2786         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_POST_SETMODE;
2787         if (rc)
2788                 return rc;
2789
2790         DPRINTK("xfer_shift=%u, xfer_mode=0x%x\n",
2791                 dev->xfer_shift, (int)dev->xfer_mode);
2792
2793         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for %s\n",
2794                        ata_mode_string(ata_xfer_mode2mask(dev->xfer_mode)));
2795         return 0;
2796 }
2797
2798 /**
2799  *      ata_do_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
2800  *      @ap: port on which timings will be programmed
2801  *      @r_failed_dev: out paramter for failed device
2802  *
2803  *      Standard implementation of the function used to tune and set
2804  *      ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
2805  *      ata_dev_set_mode() fails, pointer to the failing device is
2806  *      returned in @r_failed_dev.
2807  *
2808  *      LOCKING:
2809  *      PCI/etc. bus probe sem.
2810  *
2811  *      RETURNS:
2812  *      0 on success, negative errno otherwise
2813  */
2814
2815 int ata_do_set_mode(struct ata_port *ap, struct ata_device **r_failed_dev)
2816 {
2817         struct ata_device *dev;
2818         int i, rc = 0, used_dma = 0, found = 0;
2819
2820
2821         /* step 1: calculate xfer_mask */
2822         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2823                 unsigned int pio_mask, dma_mask;
2824
2825                 dev = &ap->device[i];
2826
2827                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2828                         continue;
2829
2830                 ata_dev_xfermask(dev);
2831
2832                 pio_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask, 0, 0);
2833                 dma_mask = ata_pack_xfermask(0, dev->mwdma_mask, dev->udma_mask);
2834                 dev->pio_mode = ata_xfer_mask2mode(pio_mask);
2835                 dev->dma_mode = ata_xfer_mask2mode(dma_mask);
2836
2837                 found = 1;
2838                 if (dev->dma_mode)
2839                         used_dma = 1;
2840         }
2841         if (!found)
2842                 goto out;
2843
2844         /* step 2: always set host PIO timings */
2845         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2846                 dev = &ap->device[i];
2847                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2848                         continue;
2849
2850                 if (!dev->pio_mode) {
2851                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "no PIO support\n");
2852                         rc = -EINVAL;
2853                         goto out;
2854                 }
2855
2856                 dev->xfer_mode = dev->pio_mode;
2857                 dev->xfer_shift = ATA_SHIFT_PIO;
2858                 if (ap->ops->set_piomode)
2859                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2860         }
2861
2862         /* step 3: set host DMA timings */
2863         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2864                 dev = &ap->device[i];
2865
2866                 if (!ata_dev_enabled(dev) || !dev->dma_mode)
2867                         continue;
2868
2869                 dev->xfer_mode = dev->dma_mode;
2870                 dev->xfer_shift = ata_xfer_mode2shift(dev->dma_mode);
2871                 if (ap->ops->set_dmamode)
2872                         ap->ops->set_dmamode(ap, dev);
2873         }
2874
2875         /* step 4: update devices' xfer mode */
2876         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2877                 dev = &ap->device[i];
2878
2879                 /* don't update suspended devices' xfer mode */
2880                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2881                         continue;
2882
2883                 rc = ata_dev_set_mode(dev);
2884                 if (rc)
2885                         goto out;
2886         }
2887
2888         /* Record simplex status. If we selected DMA then the other
2889          * host channels are not permitted to do so.
2890          */
2891         if (used_dma && (ap->host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX))
2892                 ap->host->simplex_claimed = ap;
2893
2894  out:
2895         if (rc)
2896                 *r_failed_dev = dev;
2897         return rc;
2898 }
2899
2900 /**
2901  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
2902  *      @ap: port on which timings will be programmed
2903  *      @r_failed_dev: out paramter for failed device
2904  *
2905  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
2906  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
2907  *      returned in @r_failed_dev.
2908  *
2909  *      LOCKING:
2910  *      PCI/etc. bus probe sem.
2911  *
2912  *      RETURNS:
2913  *      0 on success, negative errno otherwise
2914  */
2915 int ata_set_mode(struct ata_port *ap, struct ata_device **r_failed_dev)
2916 {
2917         /* has private set_mode? */
2918         if (ap->ops->set_mode)
2919                 return ap->ops->set_mode(ap, r_failed_dev);
2920         return ata_do_set_mode(ap, r_failed_dev);
2921 }
2922
2923 /**
2924  *      ata_tf_to_host - issue ATA taskfile to host controller
2925  *      @ap: port to which command is being issued
2926  *      @tf: ATA taskfile register set
2927  *
2928  *      Issues ATA taskfile register set to ATA host controller,
2929  *      with proper synchronization with interrupt handler and
2930  *      other threads.
2931  *
2932  *      LOCKING:
2933  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2934  */
2935
2936 static inline void ata_tf_to_host(struct ata_port *ap,
2937                                   const struct ata_taskfile *tf)
2938 {
2939         ap->ops->tf_load(ap, tf);
2940         ap->ops->exec_command(ap, tf);
2941 }
2942
2943 /**
2944  *      ata_busy_sleep - sleep until BSY clears, or timeout
2945  *      @ap: port containing status register to be polled
2946  *      @tmout_pat: impatience timeout
2947  *      @tmout: overall timeout
2948  *
2949  *      Sleep until ATA Status register bit BSY clears,
2950  *      or a timeout occurs.
2951  *
2952  *      LOCKING:
2953  *      Kernel thread context (may sleep).
2954  *
2955  *      RETURNS:
2956  *      0 on success, -errno otherwise.
2957  */
2958 int ata_busy_sleep(struct ata_port *ap,
2959                    unsigned long tmout_pat, unsigned long tmout)
2960 {
2961         unsigned long timer_start, timeout;
2962         u8 status;
2963
2964         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 300);
2965         timer_start = jiffies;
2966         timeout = timer_start + tmout_pat;
2967         while (status != 0xff && (status & ATA_BUSY) &&
2968                time_before(jiffies, timeout)) {
2969                 msleep(50);
2970                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 3);
2971         }
2972
2973         if (status != 0xff && (status & ATA_BUSY))
2974                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING,
2975                                 "port is slow to respond, please be patient "
2976                                 "(Status 0x%x)\n", status);
2977
2978         timeout = timer_start + tmout;
2979         while (status != 0xff && (status & ATA_BUSY) &&
2980                time_before(jiffies, timeout)) {
2981                 msleep(50);
2982                 status = ata_chk_status(ap);
2983         }
2984
2985         if (status == 0xff)
2986                 return -ENODEV;
2987
2988         if (status & ATA_BUSY) {
2989                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "port failed to respond "
2990                                 "(%lu secs, Status 0x%x)\n",
2991                                 tmout / HZ, status);
2992                 return -EBUSY;
2993         }
2994
2995         return 0;
2996 }
2997
2998 /**
2999  *      ata_wait_ready - sleep until BSY clears, or timeout
3000  *      @ap: port containing status register to be polled
3001  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3002  *
3003  *      Sleep until ATA Status register bit BSY clears, or timeout
3004  *      occurs.
3005  *
3006  *      LOCKING:
3007  *      Kernel thread context (may sleep).
3008  *
3009  *      RETURNS:
3010  *      0 on success, -errno otherwise.
3011  */
3012 int ata_wait_ready(struct ata_port *ap, unsigned long deadline)
3013 {
3014         unsigned long start = jiffies;
3015         int warned = 0;
3016
3017         while (1) {
3018                 u8 status = ata_chk_status(ap);
3019                 unsigned long now = jiffies;
3020
3021                 if (!(status & ATA_BUSY))
3022                         return 0;
3023                 if (!ata_port_online(ap) && status == 0xff)
3024                         return -ENODEV;
3025                 if (time_after(now, deadline))
3026                         return -EBUSY;
3027
3028                 if (!warned && time_after(now, start + 5 * HZ) &&
3029                     (deadline - now > 3 * HZ)) {
3030                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING,
3031                                 "port is slow to respond, please be patient "
3032                                 "(Status 0x%x)\n", status);
3033                         warned = 1;
3034                 }
3035
3036                 msleep(50);
3037         }
3038 }
3039
3040 static int ata_bus_post_reset(struct ata_port *ap, unsigned int devmask,
3041                               unsigned long deadline)
3042 {
3043         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
3044         unsigned int dev0 = devmask & (1 << 0);
3045         unsigned int dev1 = devmask & (1 << 1);
3046         int rc, ret = 0;
3047
3048         /* if device 0 was found in ata_devchk, wait for its
3049          * BSY bit to clear
3050          */
3051         if (dev0) {
3052                 rc = ata_wait_ready(ap, deadline);
3053                 if (rc) {
3054                         if (rc != -ENODEV)
3055                                 return rc;
3056                         ret = rc;
3057                 }
3058         }
3059
3060         /* if device 1 was found in ata_devchk, wait for register
3061          * access briefly, then wait for BSY to clear.
3062          */
3063         if (dev1) {
3064                 int i;
3065
3066                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
3067
3068                 /* Wait for register access.  Some ATAPI devices fail
3069                  * to set nsect/lbal after reset, so don't waste too
3070                  * much time on it.  We're gonna wait for !BSY anyway.
3071                  */
3072                 for (i = 0; i < 2; i++) {
3073                         u8 nsect, lbal;
3074
3075                         nsect = ioread8(ioaddr->nsect_addr);
3076                         lbal = ioread8(ioaddr->lbal_addr);
3077                         if ((nsect == 1) && (lbal == 1))
3078                                 break;
3079                         msleep(50);     /* give drive a breather */
3080                 }
3081
3082                 rc = ata_wait_ready(ap, deadline);
3083                 if (rc) {
3084                         if (rc != -ENODEV)
3085                                 return rc;
3086                         ret = rc;
3087                 }
3088         }
3089
3090         /* is all this really necessary? */
3091         ap->ops->dev_select(ap, 0);
3092         if (dev1)
3093                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
3094         if (dev0)
3095                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
3096
3097         return ret;
3098 }
3099
3100 static int ata_bus_softreset(struct ata_port *ap, unsigned int devmask,
3101                              unsigned long deadline)
3102 {
3103         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
3104
3105         DPRINTK("ata%u: bus reset via SRST\n", ap->print_id);
3106
3107         /* software reset.  causes dev0 to be selected */
3108         iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
3109         udelay(20);     /* FIXME: flush */
3110         iowrite8(ap->ctl | ATA_SRST, ioaddr->ctl_addr);
3111         udelay(20);     /* FIXME: flush */
3112         iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
3113
3114         /* spec mandates ">= 2ms" before checking status.
3115          * We wait 150ms, because that was the magic delay used for
3116          * ATAPI devices in Hale Landis's ATADRVR, for the period of time
3117          * between when the ATA command register is written, and then
3118          * status is checked.  Because waiting for "a while" before
3119          * checking status is fine, post SRST, we perform this magic
3120          * delay here as well.
3121          *
3122          * Old drivers/ide uses the 2mS rule and then waits for ready
3123          */
3124         msleep(150);
3125
3126         /* Before we perform post reset processing we want to see if
3127          * the bus shows 0xFF because the odd clown forgets the D7
3128          * pulldown resistor.
3129          */
3130         if (ata_check_status(ap) == 0xFF)
3131                 return -ENODEV;
3132
3133         return ata_bus_post_reset(ap, devmask, deadline);
3134 }
3135
3136 /**
3137  *      ata_bus_reset - reset host port and associated ATA channel
3138  *      @ap: port to reset
3139  *
3140  *      This is typically the first time we actually start issuing
3141  *      commands to the ATA channel.  We wait for BSY to clear, then
3142  *      issue EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC command, polling for its
3143  *      result.  Determine what devices, if any, are on the channel
3144  *      by looking at the device 0/1 error register.  Look at the signature
3145  *      stored in each device's taskfile registers, to determine if
3146  *      the device is ATA or ATAPI.
3147  *
3148  *      LOCKING:
3149  *      PCI/etc. bus probe sem.
3150  *      Obtains host lock.
3151  *
3152  *      SIDE EFFECTS:
3153  *      Sets ATA_FLAG_DISABLED if bus reset fails.
3154  */
3155
3156 void ata_bus_reset(struct ata_port *ap)
3157 {
3158         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
3159         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
3160         u8 err;
3161         unsigned int dev0, dev1 = 0, devmask = 0;
3162         int rc;
3163
3164         DPRINTK("ENTER, host %u, port %u\n", ap->print_id, ap->port_no);
3165
3166         /* determine if device 0/1 are present */
3167         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET)
3168                 dev0 = 1;
3169         else {
3170                 dev0 = ata_devchk(ap, 0);
3171                 if (slave_possible)
3172                         dev1 = ata_devchk(ap, 1);
3173         }
3174
3175         if (dev0)
3176                 devmask |= (1 << 0);
3177         if (dev1)
3178                 devmask |= (1 << 1);
3179
3180         /* select device 0 again */
3181         ap->ops->dev_select(ap, 0);
3182
3183         /* issue bus reset */
3184         if (ap->flags & ATA_FLAG_SRST) {
3185                 rc = ata_bus_softreset(ap, devmask, jiffies + 40 * HZ);
3186                 if (rc && rc != -ENODEV)
3187                         goto err_out;
3188         }
3189
3190         /*
3191          * determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices
3192          */
3193         ap->device[0].class = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
3194         if ((slave_possible) && (err != 0x81))
3195                 ap->device[1].class = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
3196
3197         /* re-enable interrupts */
3198         ap->ops->irq_on(ap);
3199
3200         /* is double-select really necessary? */
3201         if (ap->device[1].class != ATA_DEV_NONE)
3202                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
3203         if (ap->device[0].class != ATA_DEV_NONE)
3204                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
3205
3206         /* if no devices were detected, disable this port */
3207         if ((ap->device[0].class == ATA_DEV_NONE) &&
3208             (ap->device[1].class == ATA_DEV_NONE))
3209                 goto err_out;
3210
3211         if (ap->flags & (ATA_FLAG_SATA_RESET | ATA_FLAG_SRST)) {
3212                 /* set up device control for ATA_FLAG_SATA_RESET */
3213                 iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
3214         }
3215
3216         DPRINTK("EXIT\n");
3217         return;
3218
3219 err_out:
3220         ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "disabling port\n");
3221         ap->ops->port_disable(ap);
3222
3223         DPRINTK("EXIT\n");
3224 }
3225
3226 /**
3227  *      sata_phy_debounce - debounce SATA phy status
3228  *      @ap: ATA port to debounce SATA phy status for
3229  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3230  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3231  *
3232  *      Make sure SStatus of @ap reaches stable state, determined by
3233  *      holding the same value where DET is not 1 for @duration polled
3234  *      every @interval, before @timeout.  Timeout constraints the
3235  *      beginning of the stable state.  Because DET gets stuck at 1 on
3236  *      some controllers after hot unplugging, this functions waits
3237  *      until timeout then returns 0 if DET is stable at 1.
3238  *
3239  *      @timeout is further limited by @deadline.  The sooner of the
3240  *      two is used.
3241  *
3242  *      LOCKING:
3243  *      Kernel thread context (may sleep)
3244  *
3245  *      RETURNS:
3246  *      0 on success, -errno on failure.
3247  */
3248 int sata_phy_debounce(struct ata_port *ap, const unsigned long *params,
3249                       unsigned long deadline)
3250 {
3251         unsigned long interval_msec = params[0];
3252         unsigned long duration = msecs_to_jiffies(params[1]);
3253         unsigned long last_jiffies, t;
3254         u32 last, cur;
3255         int rc;
3256
3257         t = jiffies + msecs_to_jiffies(params[2]);
3258         if (time_before(t, deadline))
3259                 deadline = t;
3260
3261         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &cur)))
3262                 return rc;
3263         cur &= 0xf;
3264
3265         last = cur;
3266         last_jiffies = jiffies;
3267
3268         while (1) {
3269                 msleep(interval_msec);
3270                 if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &cur)))
3271                         return rc;
3272                 cur &= 0xf;
3273
3274                 /* DET stable? */
3275                 if (cur == last) {
3276                         if (cur == 1 && time_before(jiffies, deadline))
3277                                 continue;
3278                         if (time_after(jiffies, last_jiffies + duration))
3279                                 return 0;
3280                         continue;
3281                 }
3282
3283                 /* unstable, start over */
3284                 last = cur;
3285                 last_jiffies = jiffies;
3286
3287                 /* check deadline */
3288                 if (time_after(jiffies, deadline))
3289                         return -EBUSY;
3290         }
3291 }
3292
3293 /**
3294  *      sata_phy_resume - resume SATA phy
3295  *      @ap: ATA port to resume SATA phy for
3296  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3297  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3298  *
3299  *      Resume SATA phy of @ap and debounce it.
3300  *
3301  *      LOCKING:
3302  *      Kernel thread context (may sleep)
3303  *
3304  *      RETURNS:
3305  *      0 on success, -errno on failure.
3306  */
3307 int sata_phy_resume(struct ata_port *ap, const unsigned long *params,
3308                     unsigned long deadline)
3309 {
3310         u32 scontrol;
3311         int rc;
3312
3313         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3314                 return rc;
3315
3316         scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x300;
3317
3318         if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
3319                 return rc;
3320
3321         /* Some PHYs react badly if SStatus is pounded immediately
3322          * after resuming.  Delay 200ms before debouncing.
3323          */
3324         msleep(200);
3325
3326         return sata_phy_debounce(ap, params, deadline);
3327 }
3328
3329 /**
3330  *      ata_std_prereset - prepare for reset
3331  *      @ap: ATA port to be reset
3332  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3333  *
3334  *      @ap is about to be reset.  Initialize it.  Failure from
3335  *      prereset makes libata abort whole reset sequence and give up
3336  *      that port, so prereset should be best-effort.  It does its
3337  *      best to prepare for reset sequence but if things go wrong, it
3338  *      should just whine, not fail.
3339  *
3340  *      LOCKING:
3341  *      Kernel thread context (may sleep)
3342  *
3343  *      RETURNS:
3344  *      0 on success, -errno otherwise.
3345  */
3346 int ata_std_prereset(struct ata_port *ap, unsigned long deadline)
3347 {
3348         struct ata_eh_context *ehc = &ap->eh_context;
3349         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(ehc);
3350         int rc;
3351
3352         /* handle link resume */
3353         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_RESUME_LINK) &&
3354             (ap->flags & ATA_FLAG_HRST_TO_RESUME))
3355                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
3356
3357         /* if we're about to do hardreset, nothing more to do */
3358         if (ehc->i.action & ATA_EH_HARDRESET)
3359                 return 0;
3360
3361         /* if SATA, resume phy */
3362         if (ap->cbl == ATA_CBL_SATA) {
3363                 rc = sata_phy_resume(ap, timing, deadline);
3364                 /* whine about phy resume failure but proceed */
3365                 if (rc && rc != -EOPNOTSUPP)
3366                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "failed to resume "
3367                                         "link for reset (errno=%d)\n", rc);
3368         }
3369
3370         /* Wait for !BSY if the controller can wait for the first D2H
3371          * Reg FIS and we don't know that no device is attached.
3372          */
3373         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_SKIP_D2H_BSY) && !ata_port_offline(ap)) {
3374                 rc = ata_wait_ready(ap, deadline);
3375                 if (rc && rc != -ENODEV) {
3376                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "device not ready "
3377                                         "(errno=%d), forcing hardreset\n", rc);
3378                         ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
3379                 }
3380         }
3381
3382         return 0;
3383 }
3384
3385 /**
3386  *      ata_std_softreset - reset host port via ATA SRST
3387  *      @ap: port to reset
3388  *      @classes: resulting classes of attached devices
3389  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3390  *
3391  *      Reset host port using ATA SRST.
3392  *
3393  *      LOCKING:
3394  *      Kernel thread context (may sleep)
3395  *
3396  *      RETURNS:
3397  *      0 on success, -errno otherwise.
3398  */
3399 int ata_std_softreset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes,
3400                       unsigned long deadline)
3401 {
3402         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
3403         unsigned int devmask = 0;
3404         int rc;
3405         u8 err;
3406
3407         DPRINTK("ENTER\n");
3408
3409         if (ata_port_offline(ap)) {
3410                 classes[0] = ATA_DEV_NONE;
3411                 goto out;
3412         }
3413
3414         /* determine if device 0/1 are present */
3415         if (ata_devchk(ap, 0))
3416                 devmask |= (1 << 0);
3417         if (slave_possible && ata_devchk(ap, 1))
3418                 devmask |= (1 << 1);
3419
3420         /* select device 0 again */
3421         ap->ops->dev_select(ap, 0);
3422
3423         /* issue bus reset */
3424         DPRINTK("about to softreset, devmask=%x\n", devmask);
3425         rc = ata_bus_softreset(ap, devmask, deadline);
3426         /* if link is occupied, -ENODEV too is an error */
3427         if (rc && (rc != -ENODEV || sata_scr_valid(ap))) {
3428                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "SRST failed (errno=%d)\n", rc);
3429                 return rc;
3430         }
3431
3432         /* determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices */
3433         classes[0] = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
3434         if (slave_possible && err != 0x81)
3435                 classes[1] = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
3436
3437  out:
3438         DPRINTK("EXIT, classes[0]=%u [1]=%u\n", classes[0], classes[1]);
3439         return 0;
3440 }
3441
3442 /**
3443  *      sata_port_hardreset - reset port via SATA phy reset
3444  *      @ap: port to reset
3445  *      @timing: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3446  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3447  *
3448  *      SATA phy-reset host port using DET bits of SControl register.
3449  *
3450  *      LOCKING:
3451  *      Kernel thread context (may sleep)
3452  *
3453  *      RETURNS:
3454  *      0 on success, -errno otherwise.
3455  */
3456 int sata_port_hardreset(struct ata_port *ap, const unsigned long *timing,
3457                         unsigned long deadline)
3458 {
3459         u32 scontrol;
3460         int rc;
3461
3462         DPRINTK("ENTER\n");
3463
3464         if (sata_set_spd_needed(ap)) {
3465                 /* SATA spec says nothing about how to reconfigure
3466                  * spd.  To be on the safe side, turn off phy during
3467                  * reconfiguration.  This works for at least ICH7 AHCI
3468                  * and Sil3124.
3469                  */
3470                 if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3471                         goto out;
3472
3473                 scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x304;
3474
3475                 if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
3476                         goto out;
3477
3478                 sata_set_spd(ap);
3479         }
3480
3481         /* issue phy wake/reset */
3482         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3483                 goto out;
3484
3485         scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x301;
3486
3487         if ((rc = sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
3488                 goto out;
3489
3490         /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but AHCI-1.1
3491          * 10.4.2 says at least 1 ms.
3492          */
3493         msleep(1);
3494
3495         /* bring phy back */
3496         rc = sata_phy_resume(ap, timing, deadline);
3497  out:
3498         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3499         return rc;
3500 }
3501
3502 /**
3503  *      sata_std_hardreset - reset host port via SATA phy reset
3504  *      @ap: port to reset
3505  *      @class: resulting class of attached device
3506  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3507  *
3508  *      SATA phy-reset host port using DET bits of SControl register,
3509  *      wait for !BSY and classify the attached device.
3510  *
3511  *      LOCKING:
3512  *      Kernel thread context (may sleep)
3513  *
3514  *      RETURNS:
3515  *      0 on success, -errno otherwise.
3516  */
3517 int sata_std_hardreset(struct ata_port *ap, unsigned int *class,
3518                        unsigned long deadline)
3519 {
3520         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(&ap->eh_context);
3521         int rc;
3522
3523         DPRINTK("ENTER\n");
3524
3525         /* do hardreset */
3526         rc = sata_port_hardreset(ap, timing, deadline);
3527         if (rc) {
3528                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR,
3529                                 "COMRESET failed (errno=%d)\n", rc);
3530                 return rc;
3531         }
3532
3533         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
3534         if (ata_port_offline(ap)) {
3535                 *class = ATA_DEV_NONE;
3536                 DPRINTK("EXIT, link offline\n");
3537                 return 0;
3538         }
3539
3540         /* wait a while before checking status, see SRST for more info */
3541         msleep(150);
3542
3543         rc = ata_wait_ready(ap, deadline);
3544         /* link occupied, -ENODEV too is an error */
3545         if (rc) {
3546                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR,
3547                                 "COMRESET failed (errno=%d)\n", rc);
3548                 return rc;
3549         }
3550
3551         ap->ops->dev_select(ap, 0);     /* probably unnecessary */
3552
3553         *class = ata_dev_try_classify(ap, 0, NULL);
3554
3555         DPRINTK("EXIT, class=%u\n", *class);
3556         return 0;
3557 }
3558
3559 /**
3560  *      ata_std_postreset - standard postreset callback
3561  *      @ap: the target ata_port
3562  *      @classes: classes of attached devices
3563  *
3564  *      This function is invoked after a successful reset.  Note that
3565  *      the device might have been reset more than once using
3566  *      different reset methods before postreset is invoked.
3567  *
3568  *      LOCKING:
3569  *      Kernel thread context (may sleep)
3570  */
3571 void ata_std_postreset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes)
3572 {
3573         u32 serror;
3574
3575         DPRINTK("ENTER\n");
3576
3577         /* print link status */
3578         sata_print_link_status(ap);
3579
3580         /* clear SError */
3581         if (sata_scr_read(ap, SCR_ERROR, &serror) == 0)
3582                 sata_scr_write(ap, SCR_ERROR, serror);
3583
3584         /* re-enable interrupts */
3585         if (!ap->ops->error_handler)
3586                 ap->ops->irq_on(ap);
3587
3588         /* is double-select really necessary? */
3589         if (classes[0] != ATA_DEV_NONE)
3590                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
3591         if (classes[1] != ATA_DEV_NONE)
3592                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
3593
3594         /* bail out if no device is present */
3595         if (classes[0] == ATA_DEV_NONE && classes[1] == ATA_DEV_NONE) {
3596                 DPRINTK("EXIT, no device\n");
3597                 return;
3598         }
3599
3600         /* set up device control */
3601         if (ap->ioaddr.ctl_addr)
3602                 iowrite8(ap->ctl, ap->ioaddr.ctl_addr);
3603
3604         DPRINTK("EXIT\n");
3605 }
3606
3607 /**
3608  *      ata_dev_same_device - Determine whether new ID matches configured device
3609  *      @dev: device to compare against
3610  *      @new_class: class of the new device
3611  *      @new_id: IDENTIFY page of the new device
3612  *
3613  *      Compare @new_class and @new_id against @dev and determine
3614  *      whether @dev is the device indicated by @new_class and
3615  *      @new_id.
3616  *
3617  *      LOCKING:
3618  *      None.
3619  *
3620  *      RETURNS:
3621  *      1 if @dev matches @new_class and @new_id, 0 otherwise.
3622  */
3623 static int ata_dev_same_device(struct ata_device *dev, unsigned int new_class,
3624                                const u16 *new_id)
3625 {
3626         const u16 *old_id = dev->id;
3627         unsigned char model[2][ATA_ID_PROD_LEN + 1];
3628         unsigned char serial[2][ATA_ID_SERNO_LEN + 1];
3629
3630         if (dev->class != new_class) {
3631                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "class mismatch %d != %d\n",
3632                                dev->class, new_class);
3633                 return 0;
3634         }
3635
3636         ata_id_c_string(old_id, model[0], ATA_ID_PROD, sizeof(model[0]));
3637         ata_id_c_string(new_id, model[1], ATA_ID_PROD, sizeof(model[1]));
3638         ata_id_c_string(old_id, serial[0], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[0]));
3639         ata_id_c_string(new_id, serial[1], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[1]));
3640
3641         if (strcmp(model[0], model[1])) {
3642                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "model number mismatch "
3643                                "'%s' != '%s'\n", model[0], model[1]);
3644                 return 0;
3645         }
3646
3647         if (strcmp(serial[0], serial[1])) {
3648                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "serial number mismatch "
3649                                "'%s' != '%s'\n", serial[0], serial[1]);
3650                 return 0;
3651         }
3652
3653         return 1;
3654 }
3655
3656 /**
3657  *      ata_dev_reread_id - Re-read IDENTIFY data
3658  *      @dev: target ATA device
3659  *      @readid_flags: read ID flags
3660  *
3661  *      Re-read IDENTIFY page and make sure @dev is still attached to
3662  *      the port.
3663  *
3664  *      LOCKING:
3665  *      Kernel thread context (may sleep)
3666  *
3667  *      RETURNS:
3668  *      0 on success, negative errno otherwise
3669  */
3670 int ata_dev_reread_id(struct ata_device *dev, unsigned int readid_flags)
3671 {
3672         unsigned int class = dev->class;
3673         u16 *id = (void *)dev->ap->sector_buf;
3674         int rc;
3675
3676         /* read ID data */
3677         rc = ata_dev_read_id(dev, &class, readid_flags, id);
3678         if (rc)
3679                 return rc;
3680
3681         /* is the device still there? */
3682         if (!ata_dev_same_device(dev, class, id))
3683                 return -ENODEV;
3684
3685         memcpy(dev->id, id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS);
3686         return 0;
3687 }
3688
3689 /**
3690  *      ata_dev_revalidate - Revalidate ATA device
3691  *      @dev: device to revalidate
3692  *      @readid_flags: read ID flags
3693  *
3694  *      Re-read IDENTIFY page, make sure @dev is still attached to the
3695  *      port and reconfigure it according to the new IDENTIFY page.
3696  *
3697  *      LOCKING:
3698  *      Kernel thread context (may sleep)
3699  *
3700  *      RETURNS:
3701  *      0 on success, negative errno otherwise
3702  */
3703 int ata_dev_revalidate(struct ata_device *dev, unsigned int readid_flags)
3704 {
3705         u64 n_sectors = dev->n_sectors;
3706         int rc;
3707
3708         if (!ata_dev_enabled(dev))
3709                 return -ENODEV;
3710
3711         /* re-read ID */
3712         rc = ata_dev_reread_id(dev, readid_flags);
3713         if (rc)
3714                 goto fail;
3715
3716         /* configure device according to the new ID */
3717         rc = ata_dev_configure(dev);
3718         if (rc)
3719                 goto fail;
3720
3721         /* verify n_sectors hasn't changed */
3722         if (dev->class == ATA_DEV_ATA && dev->n_sectors != n_sectors) {
3723                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "n_sectors mismatch "
3724                                "%llu != %llu\n",
3725                                (unsigned long long)n_sectors,
3726                                (unsigned long long)dev->n_sectors);
3727                 rc = -ENODEV;
3728                 goto fail;
3729         }
3730
3731         return 0;
3732
3733  fail:
3734         ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "revalidation failed (errno=%d)\n", rc);
3735         return rc;
3736 }
3737
3738 struct ata_blacklist_entry {
3739         const char *model_num;
3740         const char *model_rev;
3741         unsigned long horkage;
3742 };
3743
3744 static const struct ata_blacklist_entry ata_device_blacklist [] = {
3745         /* Devices with DMA related problems under Linux */
3746         { "WDC AC11000H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3747         { "WDC AC22100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3748         { "WDC AC32500H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3749         { "WDC AC33100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3750         { "WDC AC31600H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3751         { "WDC AC32100H",       "24.09P07",     ATA_HORKAGE_NODMA },
3752         { "WDC AC23200L",       "21.10N21",     ATA_HORKAGE_NODMA },
3753         { "Compaq CRD-8241B",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3754         { "CRD-8400B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3755         { "CRD-8480B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3756         { "CRD-8482B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3757         { "CRD-84",             NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3758         { "SanDisk SDP3B",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3759         { "SanDisk SDP3B-64",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3760         { "SANYO CD-ROM CRD",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3761         { "HITACHI CDR-8",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3762         { "HITACHI CDR-8335",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3763         { "HITACHI CDR-8435",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3764         { "Toshiba CD-ROM XM-6202B", NULL,      ATA_HORKAGE_NODMA },
3765         { "TOSHIBA CD-ROM XM-1702BC", NULL,     ATA_HORKAGE_NODMA },
3766         { "CD-532E-A",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3767         { "E-IDE CD-ROM CR-840",NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3768         { "CD-ROM Drive/F5A",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3769         { "WPI CDD-820",        NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3770         { "SAMSUNG CD-ROM SC-148C", NULL,       ATA_HORKAGE_NODMA },
3771         { "SAMSUNG CD-ROM SC",  NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3772         { "ATAPI CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM",NULL,ATA_HORKAGE_NODMA },
3773         { "_NEC DV5800A",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3774         { "SAMSUNG CD-ROM SN-124","N001",       ATA_HORKAGE_NODMA },
3775         { "Seagate STT20000A", NULL,            ATA_HORKAGE_NODMA },
3776         { "IOMEGA  ZIP 250       ATAPI", NULL,  ATA_HORKAGE_NODMA }, /* temporary fix */
3777         { "IOMEGA  ZIP 250       ATAPI       Floppy",
3778                                 NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3779
3780         /* Weird ATAPI devices */
3781         { "TORiSAN DVD-ROM DRD-N216", NULL,     ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128 },
3782
3783         /* Devices we expect to fail diagnostics */
3784
3785         /* Devices where NCQ should be avoided */
3786         /* NCQ is slow */
3787         { "WDC WD740ADFD-00",   NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
3788         { "WDC WD740ADFD-00NLR1", NULL,         ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3789         /* http://thread.gmane.org/gmane.linux.ide/14907 */
3790         { "FUJITSU MHT2060BH",  NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
3791         /* NCQ is broken */
3792         { "Maxtor 6L250S0",     "BANC1G10",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3793         { "Maxtor 6B200M0",     "BANC1BM0",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3794         { "Maxtor 6B200M0",     "BANC1B10",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3795         { "Maxtor 7B250S0",     "BANC1B70",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3796         { "Maxtor 7B300S0",     "BANC1B70",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3797         { "Maxtor 7V300F0",     "VA111630",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3798         { "HITACHI HDS7250SASUN500G 0621KTAWSD", "K2AOAJ0AHITACHI",
3799          ATA_HORKAGE_NONCQ },
3800         /* NCQ hard hangs device under heavier load, needs hard power cycle */
3801         { "Maxtor 6B250S0",     "BANC1B70",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3802         /* Blacklist entries taken from Silicon Image 3124/3132
3803            Windows driver .inf file - also several Linux problem reports */
3804         { "HTS541060G9SA00",    "MB3OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3805         { "HTS541080G9SA00",    "MB4OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3806         { "HTS541010G9SA00",    "MBZOC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3807
3808         /* End Marker */
3809         { }
3810 };
3811
3812 unsigned long ata_device_blacklisted(const struct ata_device *dev)
3813 {
3814         unsigned char model_num[ATA_ID_PROD_LEN + 1];
3815         unsigned char model_rev[ATA_ID_FW_REV_LEN + 1];
3816         const struct ata_blacklist_entry *ad = ata_device_blacklist;
3817
3818         ata_id_c_string(dev->id, model_num, ATA_ID_PROD, sizeof(model_num));
3819         ata_id_c_string(dev->id, model_rev, ATA_ID_FW_REV, sizeof(model_rev));
3820
3821         while (ad->model_num) {
3822                 if (!strcmp(ad->model_num, model_num)) {
3823                         if (ad->model_rev == NULL)
3824                                 return ad->horkage;
3825                         if (!strcmp(ad->model_rev, model_rev))
3826                                 return ad->horkage;
3827                 }
3828                 ad++;
3829         }
3830         return 0;
3831 }
3832
3833 static int ata_dma_blacklisted(const struct ata_device *dev)
3834 {
3835         /* We don't support polling DMA.
3836          * DMA blacklist those ATAPI devices with CDB-intr (and use PIO)
3837          * if the LLDD handles only interrupts in the HSM_ST_LAST state.
3838          */
3839         if ((dev->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_POLLING) &&
3840             (dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
3841                 return 1;
3842         return (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_NODMA) ? 1 : 0;
3843 }
3844
3845 /**
3846  *      ata_dev_xfermask - Compute supported xfermask of the given device
3847  *      @dev: Device to compute xfermask for
3848  *
3849  *      Compute supported xfermask of @dev and store it in
3850  *      dev->*_mask.  This function is responsible for applying all
3851  *      known limits including host controller limits, device
3852  *      blacklist, etc...
3853  *
3854  *      LOCKING:
3855  *      None.
3856  */
3857 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev)
3858 {
3859         struct ata_port *ap = dev->ap;
3860         struct ata_host *host = ap->host;
3861         unsigned long xfer_mask;
3862
3863         /* controller modes available */
3864         xfer_mask = ata_pack_xfermask(ap->pio_mask,
3865                                       ap->mwdma_mask, ap->udma_mask);
3866
3867         /* drive modes available */
3868         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
3869                                        dev->mwdma_mask, dev->udma_mask);
3870         xfer_mask &= ata_id_xfermask(dev->id);
3871
3872         /*
3873          *      CFA Advanced TrueIDE timings are not allowed on a shared
3874          *      cable
3875          */
3876         if (ata_dev_pair(dev)) {
3877                 /* No PIO5 or PIO6 */
3878                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_PIO + 5));
3879                 /* No MWDMA3 or MWDMA 4 */
3880                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 3));
3881         }
3882
3883         if (ata_dma_blacklisted(dev)) {
3884                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
3885                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
3886                                "device is on DMA blacklist, disabling DMA\n");
3887         }
3888
3889         if ((host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX) &&
3890             host->simplex_claimed && host->simplex_claimed != ap) {
3891                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
3892                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "simplex DMA is claimed by "
3893                                "other device, disabling DMA\n");
3894         }
3895
3896         if (ap->flags & ATA_FLAG_NO_IORDY)
3897                 xfer_mask &= ata_pio_mask_no_iordy(dev);
3898
3899         if (ap->ops->mode_filter)
3900                 xfer_mask = ap->ops->mode_filter(dev, xfer_mask);
3901
3902         /* Apply cable rule here.  Don't apply it early because when
3903          * we handle hot plug the cable type can itself change.
3904          * Check this last so that we know if the transfer rate was
3905          * solely limited by the cable.
3906          * Unknown or 80 wire cables reported host side are checked
3907          * drive side as well. Cases where we know a 40wire cable
3908          * is used safely for 80 are not checked here.
3909          */
3910         if (xfer_mask & (0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA))
3911                 /* UDMA/44 or higher would be available */
3912                 if((ap->cbl == ATA_CBL_PATA40) ||
3913                     (ata_drive_40wire(dev->id) &&
3914                      (ap->cbl == ATA_CBL_PATA_UNK ||
3915                      ap->cbl == ATA_CBL_PATA80))) {
3916                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
3917                                  "limited to UDMA/33 due to 40-wire cable\n");
3918                         xfer_mask &= ~(0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA);
3919                 }
3920
3921         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask,
3922                             &dev->mwdma_mask, &dev->udma_mask);
3923 }
3924
3925 /**
3926  *      ata_dev_set_xfermode - Issue SET FEATURES - XFER MODE command
3927  *      @dev: Device to which command will be sent
3928  *
3929  *      Issue SET FEATURES - XFER MODE command to device @dev
3930  *      on port @ap.
3931  *
3932  *      LOCKING:
3933  *      PCI/etc. bus probe sem.
3934  *
3935  *      RETURNS:
3936  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
3937  */
3938
3939 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev)
3940 {
3941         struct ata_taskfile tf;
3942         unsigned int err_mask;
3943
3944         /* set up set-features taskfile */
3945         DPRINTK("set features - xfer mode\n");
3946
3947         /* Some controllers and ATAPI devices show flaky interrupt
3948          * behavior after setting xfer mode.  Use polling instead.
3949          */
3950         ata_tf_init(dev, &tf);
3951         tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
3952         tf.feature = SETFEATURES_XFER;
3953         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_POLLING;
3954         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3955         tf.nsect = dev->xfer_mode;
3956
3957         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
3958
3959         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
3960         return err_mask;
3961 }
3962
3963 /**
3964  *      ata_dev_init_params - Issue INIT DEV PARAMS command
3965  *      @dev: Device to which command will be sent
3966  *      @heads: Number of heads (taskfile parameter)
3967  *      @sectors: Number of sectors (taskfile parameter)
3968  *
3969  *      LOCKING:
3970  *      Kernel thread context (may sleep)
3971  *
3972  *      RETURNS:
3973  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
3974  */
3975 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
3976                                         u16 heads, u16 sectors)
3977 {
3978         struct ata_taskfile tf;
3979         unsigned int err_mask;
3980
3981         /* Number of sectors per track 1-255. Number of heads 1-16 */
3982         if (sectors < 1 || sectors > 255 || heads < 1 || heads > 16)
3983                 return AC_ERR_INVALID;
3984
3985         /* set up init dev params taskfile */
3986         DPRINTK("init dev params \n");
3987
3988         ata_tf_init(dev, &tf);
3989         tf.command = ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS;
3990         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
3991         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3992         tf.nsect = sectors;
3993         tf.device |= (heads - 1) & 0x0f; /* max head = num. of heads - 1 */
3994
3995         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
3996
3997         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
3998         return err_mask;
3999 }
4000
4001 /**
4002  *      ata_sg_clean - Unmap DMA memory associated with command
4003  *      @qc: Command containing DMA memory to be released
4004  *
4005  *      Unmap all mapped DMA memory associated with this command.
4006  *
4007  *      LOCKING:
4008  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4009  */
4010 void ata_sg_clean(struct ata_queued_cmd *qc)
4011 {
4012         struct ata_port *ap = qc->ap;
4013         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4014         int dir = qc->dma_dir;
4015         void *pad_buf = NULL;
4016
4017         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP));
4018         WARN_ON(sg == NULL);
4019
4020         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE)
4021                 WARN_ON(qc->n_elem > 1);
4022
4023         VPRINTK("unmapping %u sg elements\n", qc->n_elem);
4024
4025         /* if we padded the buffer out to 32-bit bound, and data
4026          * xfer direction is from-device, we must copy from the
4027          * pad buffer back into the supplied buffer
4028          */
4029         if (qc->pad_len && !(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))
4030                 pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
4031
4032         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
4033                 if (qc->n_elem)
4034                         dma_unmap_sg(ap->dev, sg, qc->n_elem, dir);
4035                 /* restore last sg */
4036                 sg[qc->orig_n_elem - 1].length += qc->pad_len;
4037                 if (pad_buf) {
4038                         struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
4039                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
4040                         memcpy(addr + psg->offset, pad_buf, qc->pad_len);
4041                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
4042                 }
4043         } else {
4044                 if (qc->n_elem)
4045                         dma_unmap_single(ap->dev,
4046                                 sg_dma_address(&sg[0]), sg_dma_len(&sg[0]),
4047                                 dir);
4048                 /* restore sg */
4049                 sg->length += qc->pad_len;
4050                 if (pad_buf)
4051                         memcpy(qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
4052                                pad_buf, qc->pad_len);
4053         }
4054
4055         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
4056         qc->__sg = NULL;
4057 }
4058
4059 /**
4060  *      ata_fill_sg - Fill PCI IDE PRD table
4061  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be transferred
4062  *
4063  *      Fill PCI IDE PRD (scatter-gather) table with segments
4064  *      associated with the current disk command.
4065  *
4066  *      LOCKING:
4067  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4068  *
4069  */
4070 static void ata_fill_sg(struct ata_queued_cmd *qc)
4071 {
4072         struct ata_port *ap = qc->ap;
4073         struct scatterlist *sg;
4074         unsigned int idx;
4075
4076         WARN_ON(qc->__sg == NULL);
4077         WARN_ON(qc->n_elem == 0 && qc->pad_len == 0);
4078
4079         idx = 0;
4080         ata_for_each_sg(sg, qc) {
4081                 u32 addr, offset;
4082                 u32 sg_len, len;
4083
4084                 /* determine if physical DMA addr spans 64K boundary.
4085                  * Note h/w doesn't support 64-bit, so we unconditionally
4086                  * truncate dma_addr_t to u32.
4087                  */
4088                 addr = (u32) sg_dma_address(sg);
4089                 sg_len = sg_dma_len(sg);
4090
4091                 while (sg_len) {
4092                         offset = addr & 0xffff;
4093                         len = sg_len;
4094                         if ((offset + sg_len) > 0x10000)
4095                                 len = 0x10000 - offset;
4096
4097                         ap->prd[idx].addr = cpu_to_le32(addr);
4098                         ap->prd[idx].flags_len = cpu_to_le32(len & 0xffff);
4099                         VPRINTK("PRD[%u] = (0x%X, 0x%X)\n", idx, addr, len);
4100
4101                         idx++;
4102                         sg_len -= len;
4103                         addr += len;
4104                 }
4105         }
4106
4107         if (idx)
4108                 ap->prd[idx - 1].flags_len |= cpu_to_le32(ATA_PRD_EOT);
4109 }
4110
4111 /**
4112  *      ata_check_atapi_dma - Check whether ATAPI DMA can be supported
4113  *      @qc: Metadata associated with taskfile to check
4114  *
4115  *      Allow low-level driver to filter ATA PACKET commands, returning
4116  *      a status indicating whether or not it is OK to use DMA for the
4117  *      supplied PACKET command.
4118  *
4119  *      LOCKING:
4120  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4121  *
4122  *      RETURNS: 0 when ATAPI DMA can be used
4123  *               nonzero otherwise
4124  */
4125 int ata_check_atapi_dma(struct ata_queued_cmd *qc)
4126 {
4127         struct ata_port *ap = qc->ap;
4128
4129         /* Don't allow DMA if it isn't multiple of 16 bytes.  Quite a
4130          * few ATAPI devices choke on such DMA requests.
4131          */
4132         if (unlikely(qc->nbytes & 15))
4133                 return 1;
4134
4135         if (ap->ops->check_atapi_dma)
4136                 return ap->ops->check_atapi_dma(qc);
4137
4138         return 0;
4139 }
4140
4141 /**
4142  *      ata_qc_prep - Prepare taskfile for submission
4143  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be prepared
4144  *
4145  *      Prepare ATA taskfile for submission.
4146  *
4147  *      LOCKING:
4148  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4149  */
4150 void ata_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc)
4151 {
4152         if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
4153                 return;
4154
4155         ata_fill_sg(qc);
4156 }
4157
4158 void ata_noop_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc) { }
4159
4160 /**
4161  *      ata_sg_init_one - Associate command with memory buffer
4162  *      @qc: Command to be associated
4163  *      @buf: Memory buffer
4164  *      @buflen: Length of memory buffer, in bytes.
4165  *
4166  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
4167  *      to point to a single memory buffer, @buf of byte length @buflen.
4168  *
4169  *      LOCKING:
4170  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4171  */
4172
4173 void ata_sg_init_one(struct ata_queued_cmd *qc, void *buf, unsigned int buflen)
4174 {
4175         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SINGLE;
4176
4177         qc->__sg = &qc->sgent;
4178         qc->n_elem = 1;
4179         qc->orig_n_elem = 1;
4180         qc->buf_virt = buf;
4181         qc->nbytes = buflen;
4182
4183         sg_init_one(&qc->sgent, buf, buflen);
4184 }
4185
4186 /**
4187  *      ata_sg_init - Associate command with scatter-gather table.
4188  *      @qc: Command to be associated
4189  *      @sg: Scatter-gather table.
4190  *      @n_elem: Number of elements in s/g table.
4191  *
4192  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
4193  *      to point to a scatter-gather table @sg, containing @n_elem
4194  *      elements.
4195  *
4196  *      LOCKING:
4197  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4198  */
4199
4200 void ata_sg_init(struct ata_queued_cmd *qc, struct scatterlist *sg,
4201                  unsigned int n_elem)
4202 {
4203         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SG;
4204         qc->__sg = sg;
4205         qc->n_elem = n_elem;
4206         qc->orig_n_elem = n_elem;
4207 }
4208
4209 /**
4210  *      ata_sg_setup_one - DMA-map the memory buffer associated with a command.
4211  *      @qc: Command with memory buffer to be mapped.
4212  *
4213  *      DMA-map the memory buffer associated with queued_cmd @qc.
4214  *
4215  *      LOCKING:
4216  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4217  *
4218  *      RETURNS:
4219  *      Zero on success, negative on error.
4220  */
4221
4222 static int ata_sg_setup_one(struct ata_queued_cmd *qc)
4223 {
4224         struct ata_port *ap = qc->ap;
4225         int dir = qc->dma_dir;
4226         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4227         dma_addr_t dma_address;
4228         int trim_sg = 0;
4229
4230         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
4231         qc->pad_len = sg->length & 3;
4232         if (qc->pad_len) {
4233                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
4234                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
4235
4236                 WARN_ON(qc->dev->class != ATA_DEV_ATAPI);
4237
4238                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
4239
4240                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE)
4241                         memcpy(pad_buf, qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
4242                                qc->pad_len);
4243
4244                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
4245                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
4246                 /* trim sg */
4247                 sg->length -= qc->pad_len;
4248                 if (sg->length == 0)
4249                         trim_sg = 1;
4250
4251                 DPRINTK("padding done, sg->length=%u pad_len=%u\n",
4252                         sg->length, qc->pad_len);
4253         }
4254
4255         if (trim_sg) {
4256                 qc->n_elem--;
4257                 goto skip_map;
4258         }
4259
4260         dma_address = dma_map_single(ap->dev, qc->buf_virt,
4261                                      sg->length, dir);
4262         if (dma_mapping_error(dma_address)) {
4263                 /* restore sg */
4264                 sg->length += qc->pad_len;
4265                 return -1;
4266         }
4267
4268         sg_dma_address(sg) = dma_address;
4269         sg_dma_len(sg) = sg->length;
4270
4271 skip_map:
4272         DPRINTK("mapped buffer of %d bytes for %s\n", sg_dma_len(sg),
4273                 qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
4274
4275         return 0;
4276 }
4277
4278 /**
4279  *      ata_sg_setup - DMA-map the scatter-gather table associated with a command.
4280  *      @qc: Command with scatter-gather table to be mapped.
4281  *
4282  *      DMA-map the scatter-gather table associated with queued_cmd @qc.
4283  *
4284  *      LOCKING:
4285  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4286  *
4287  *      RETURNS:
4288  *      Zero on success, negative on error.
4289  *
4290  */
4291
4292 static int ata_sg_setup(struct ata_queued_cmd *qc)
4293 {
4294         struct ata_port *ap = qc->ap;
4295         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4296         struct scatterlist *lsg = &sg[qc->n_elem - 1];
4297         int n_elem, pre_n_elem, dir, trim_sg = 0;
4298
4299         VPRINTK("ENTER, ata%u\n", ap->print_id);
4300         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SG));
4301
4302         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
4303         qc->pad_len = lsg->length & 3;
4304         if (qc->pad_len) {
4305                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
4306                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
4307                 unsigned int offset;
4308
4309                 WARN_ON(qc->dev->class != ATA_DEV_ATAPI);
4310
4311                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
4312
4313                 /*
4314                  * psg->page/offset are used to copy to-be-written
4315                  * data in this function or read data in ata_sg_clean.
4316                  */
4317                 offset = lsg->offset + lsg->length - qc->pad_len;
4318                 psg->page = nth_page(lsg->page, offset >> PAGE_SHIFT);
4319                 psg->offset = offset_in_page(offset);
4320
4321                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) {
4322                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
4323                         memcpy(pad_buf, addr + psg->offset, qc->pad_len);
4324                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
4325                 }
4326
4327                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
4328                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
4329                 /* trim last sg */
4330                 lsg->length -= qc->pad_len;
4331                 if (lsg->length == 0)
4332                         trim_sg = 1;
4333
4334                 DPRINTK("padding done, sg[%d].length=%u pad_len=%u\n",
4335                         qc->n_elem - 1, lsg->length, qc->pad_len);
4336         }
4337
4338         pre_n_elem = qc->n_elem;
4339         if (trim_sg && pre_n_elem)
4340                 pre_n_elem--;
4341
4342         if (!pre_n_elem) {
4343                 n_elem = 0;
4344                 goto skip_map;
4345         }
4346
4347         dir = qc->dma_dir;
4348         n_elem = dma_map_sg(ap->dev, sg, pre_n_elem, dir);
4349         if (n_elem < 1) {
4350                 /* restore last sg */
4351                 lsg->length += qc->pad_len;
4352                 return -1;
4353         }
4354
4355         DPRINTK("%d sg elements mapped\n", n_elem);
4356
4357 skip_map:
4358         qc->n_elem = n_elem;
4359
4360         return 0;
4361 }
4362
4363 /**
4364  *      swap_buf_le16 - swap halves of 16-bit words in place
4365  *      @buf:  Buffer to swap
4366  *      @buf_words:  Number of 16-bit words in buffer.
4367  *
4368  *      Swap halves of 16-bit words if needed to convert from
4369  *      little-endian byte order to native cpu byte order, or
4370  *      vice-versa.
4371  *
4372  *      LOCKING:
4373  *      Inherited from caller.
4374  */
4375 void swap_buf_le16(u16 *buf, unsigned int buf_words)
4376 {
4377 #ifdef __BIG_ENDIAN
4378         unsigned int i;
4379
4380         for (i = 0; i < buf_words; i++)
4381                 buf[i] = le16_to_cpu(buf[i]);
4382 #endif /* __BIG_ENDIAN */
4383 }
4384
4385 /**
4386  *      ata_data_xfer - Transfer data by PIO
4387  *      @adev: device to target
4388  *      @buf: data buffer
4389  *      @buflen: buffer length
4390  *      @write_data: read/write
4391  *
4392  *      Transfer data from/to the device data register by PIO.
4393  *
4394  *      LOCKING:
4395  *      Inherited from caller.
4396  */
4397 void ata_data_xfer(struct ata_device *adev, unsigned char *buf,
4398                    unsigned int buflen, int write_data)
4399 {
4400         struct ata_port *ap = adev->ap;
4401         unsigned int words = buflen >> 1;
4402
4403         /* Transfer multiple of 2 bytes */
4404         if (write_data)
4405                 iowrite16_rep(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
4406         else
4407                 ioread16_rep(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
4408
4409         /* Transfer trailing 1 byte, if any. */
4410         if (unlikely(buflen & 0x01)) {
4411                 u16 align_buf[1] = { 0 };
4412                 unsigned char *trailing_buf = buf + buflen - 1;
4413
4414                 if (write_data) {
4415                         memcpy(align_buf, trailing_buf, 1);
4416                         iowrite16(le16_to_cpu(align_buf[0]), ap->ioaddr.data_addr);
4417                 } else {
4418                         align_buf[0] = cpu_to_le16(ioread16(ap->ioaddr.data_addr));
4419                         memcpy(trailing_buf, align_buf, 1);
4420                 }
4421         }
4422 }
4423
4424 /**
4425  *      ata_data_xfer_noirq - Transfer data by PIO
4426  *      @adev: device to target
4427  *      @buf: data buffer
4428  *      @buflen: buffer length
4429  *      @write_data: read/write
4430  *
4431  *      Transfer data from/to the device data register by PIO. Do the
4432  *      transfer with interrupts disabled.
4433  *
4434  *      LOCKING:
4435  *      Inherited from caller.
4436  */
4437 void ata_data_xfer_noirq(struct ata_device *adev, unsigned char *buf,
4438                          unsigned int buflen, int write_data)
4439 {
4440         unsigned long flags;
4441         local_irq_save(flags);
4442         ata_data_xfer(adev, buf, buflen, write_data);
4443         local_irq_restore(flags);
4444 }
4445
4446
4447 /**
4448  *      ata_pio_sector - Transfer a sector of data.
4449  *      @qc: Command on going
4450  *
4451  *      Transfer qc->sect_size bytes of data from/to the ATA device.
4452  *
4453  *      LOCKING:
4454  *      Inherited from caller.
4455  */
4456
4457 static void ata_pio_sector(struct ata_queued_cmd *qc)
4458 {
4459         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4460         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4461         struct ata_port *ap = qc->ap;
4462         struct page *page;
4463         unsigned int offset;
4464         unsigned char *buf;
4465
4466         if (qc->curbytes == qc->nbytes - qc->sect_size)
4467                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4468
4469         page = sg[qc->cursg].page;
4470         offset = sg[qc->cursg].offset + qc->cursg_ofs;
4471
4472         /* get the current page and offset */
4473         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
4474         offset %= PAGE_SIZE;
4475
4476         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
4477
4478         if (PageHighMem(page)) {
4479                 unsigned long flags;
4480
4481                 /* FIXME: use a bounce buffer */
4482                 local_irq_save(flags);
4483                 buf = kmap_atomic(page, KM_IRQ0);
4484
4485                 /* do the actual data transfer */
4486                 ap->ops->data_xfer(qc->dev, buf + offset, qc->sect_size, do_write);
4487
4488                 kunmap_atomic(buf, KM_IRQ0);
4489                 local_irq_restore(flags);
4490         } else {
4491                 buf = page_address(page);
4492                 ap->ops->data_xfer(qc->dev, buf + offset, qc->sect_size, do_write);
4493         }
4494
4495         qc->curbytes += qc->sect_size;
4496         qc->cursg_ofs += qc->sect_size;
4497
4498         if (qc->cursg_ofs == (&sg[qc->cursg])->length) {
4499                 qc->cursg++;
4500                 qc->cursg_ofs = 0;
4501         }
4502 }
4503
4504 /**
4505  *      ata_pio_sectors - Transfer one or many sectors.
4506  *      @qc: Command on going
4507  *
4508  *      Transfer one or many sectors of data from/to the
4509  *      ATA device for the DRQ request.
4510  *
4511  *      LOCKING:
4512  *      Inherited from caller.
4513  */
4514
4515 static void ata_pio_sectors(struct ata_queued_cmd *qc)
4516 {
4517         if (is_multi_taskfile(&qc->tf)) {
4518                 /* READ/WRITE MULTIPLE */
4519                 unsigned int nsect;
4520
4521                 WARN_ON(qc->dev->multi_count == 0);
4522
4523                 nsect = min((qc->nbytes - qc->curbytes) / qc->sect_size,
4524                             qc->dev->multi_count);
4525                 while (nsect--)
4526                         ata_pio_sector(qc);
4527         } else
4528                 ata_pio_sector(qc);
4529 }
4530
4531 /**
4532  *      atapi_send_cdb - Write CDB bytes to hardware
4533  *      @ap: Port to which ATAPI device is attached.
4534  *      @qc: Taskfile currently active
4535  *
4536  *      When device has indicated its readiness to accept
4537  *      a CDB, this function is called.  Send the CDB.
4538  *
4539  *      LOCKING:
4540  *      caller.
4541  */
4542
4543 static void atapi_send_cdb(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc)
4544 {
4545         /* send SCSI cdb */
4546         DPRINTK("send cdb\n");
4547         WARN_ON(qc->dev->cdb_len < 12);
4548
4549         ap->ops->data_xfer(qc->dev, qc->cdb, qc->dev->cdb_len, 1);
4550         ata_altstatus(ap); /* flush */
4551
4552         switch (qc->tf.protocol) {
4553         case ATA_PROT_ATAPI:
4554                 ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4555                 break;
4556         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
4557                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4558                 break;
4559         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4560                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4561                 /* initiate bmdma */
4562                 ap->ops->bmdma_start(qc);
4563                 break;
4564         }
4565 }
4566
4567 /**
4568  *      __atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
4569  *      @qc: Command on going
4570  *      @bytes: number of bytes
4571  *
4572  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
4573  *
4574  *      LOCKING:
4575  *      Inherited from caller.
4576  *
4577  */
4578
4579 static void __atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc, unsigned int bytes)
4580 {
4581         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4582         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4583         struct ata_port *ap = qc->ap;
4584         struct page *page;
4585         unsigned char *buf;
4586         unsigned int offset, count;
4587
4588         if (qc->curbytes + bytes >= qc->nbytes)
4589                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4590
4591 next_sg:
4592         if (unlikely(qc->cursg >= qc->n_elem)) {
4593                 /*
4594                  * The end of qc->sg is reached and the device expects
4595                  * more data to transfer. In order not to overrun qc->sg
4596                  * and fulfill length specified in the byte count register,
4597                  *    - for read case, discard trailing data from the device
4598                  *    - for write case, padding zero data to the device
4599                  */
4600                 u16 pad_buf[1] = { 0 };
4601                 unsigned int words = bytes >> 1;
4602                 unsigned int i;
4603
4604                 if (words) /* warning if bytes > 1 */
4605                         ata_dev_printk(qc->dev, KERN_WARNING,
4606                                        "%u bytes trailing data\n", bytes);
4607
4608                 for (i = 0; i < words; i++)
4609                         ap->ops->data_xfer(qc->dev, (unsigned char*)pad_buf, 2, do_write);
4610
4611                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4612                 return;
4613         }
4614
4615         sg = &qc->__sg[qc->cursg];
4616
4617         page = sg->page;
4618         offset = sg->offset + qc->cursg_ofs;
4619
4620         /* get the current page and offset */
4621         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
4622         offset %= PAGE_SIZE;
4623
4624         /* don't overrun current sg */
4625         count = min(sg->length - qc->cursg_ofs, bytes);
4626
4627         /* don't cross page boundaries */
4628         count = min(count, (unsigned int)PAGE_SIZE - offset);
4629
4630         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
4631
4632         if (PageHighMem(page)) {
4633                 unsigned long flags;
4634
4635                 /* FIXME: use bounce buffer */
4636                 local_irq_save(flags);
4637                 buf = kmap_atomic(page, KM_IRQ0);
4638
4639                 /* do the actual data transfer */
4640                 ap->ops->data_xfer(qc->dev,  buf + offset, count, do_write);
4641
4642                 kunmap_atomic(buf, KM_IRQ0);
4643                 local_irq_restore(flags);
4644         } else {
4645                 buf = page_address(page);
4646                 ap->ops->data_xfer(qc->dev,  buf + offset, count, do_write);
4647         }
4648
4649         bytes -= count;
4650         qc->curbytes += count;
4651         qc->cursg_ofs += count;
4652
4653         if (qc->cursg_ofs == sg->length) {
4654                 qc->cursg++;
4655                 qc->cursg_ofs = 0;
4656         }
4657
4658         if (bytes)
4659                 goto next_sg;
4660 }
4661
4662 /**
4663  *      atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
4664  *      @qc: Command on going
4665  *
4666  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
4667  *
4668  *      LOCKING:
4669  *      Inherited from caller.
4670  */
4671
4672 static void atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc)
4673 {
4674         struct ata_port *ap = qc->ap;
4675         struct ata_device *dev = qc->dev;
4676         unsigned int ireason, bc_lo, bc_hi, bytes;
4677         int i_write, do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
4678
4679         /* Abuse qc->result_tf for temp storage of intermediate TF
4680          * here to save some kernel stack usage.
4681          * For normal completion, qc->result_tf is not relevant. For
4682          * error, qc->result_tf is later overwritten by ata_qc_complete().
4683          * So, the correctness of qc->result_tf is not affected.
4684          */
4685         ap->ops->tf_read(ap, &qc->result_tf);
4686         ireason = qc->result_tf.nsect;
4687         bc_lo = qc->result_tf.lbam;
4688         bc_hi = qc->result_tf.lbah;
4689         bytes = (bc_hi << 8) | bc_lo;
4690
4691         /* shall be cleared to zero, indicating xfer of data */
4692         if (ireason & (1 << 0))
4693                 goto err_out;
4694
4695         /* make sure transfer direction matches expected */
4696         i_write = ((ireason & (1 << 1)) == 0) ? 1 : 0;
4697         if (do_write != i_write)
4698                 goto err_out;
4699
4700         VPRINTK("ata%u: xfering %d bytes\n", ap->print_id, bytes);
4701
4702         __atapi_pio_bytes(qc, bytes);
4703
4704         return;
4705
4706 err_out:
4707         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "ATAPI check failed\n");
4708         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4709         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4710 }
4711
4712 /**
4713  *      ata_hsm_ok_in_wq - Check if the qc can be handled in the workqueue.
4714  *      @ap: the target ata_port
4715  *      @qc: qc on going
4716  *
4717  *      RETURNS:
4718  *      1 if ok in workqueue, 0 otherwise.
4719  */
4720
4721 static inline int ata_hsm_ok_in_wq(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc)
4722 {
4723         if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
4724                 return 1;
4725
4726         if (ap->hsm_task_state == HSM_ST_FIRST) {
4727                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_PIO &&
4728                     (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))
4729                     return 1;
4730
4731                 if (is_atapi_taskfile(&qc->tf) &&
4732                     !(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
4733                         return 1;
4734         }
4735
4736         return 0;
4737 }
4738
4739 /**
4740  *      ata_hsm_qc_complete - finish a qc running on standard HSM
4741  *      @qc: Command to complete
4742  *      @in_wq: 1 if called from workqueue, 0 otherwise
4743  *
4744  *      Finish @qc which is running on standard HSM.
4745  *
4746  *      LOCKING:
4747  *      If @in_wq is zero, spin_lock_irqsave(host lock).
4748  *      Otherwise, none on entry and grabs host lock.
4749  */
4750 static void ata_hsm_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc, int in_wq)
4751 {
4752         struct ata_port *ap = qc->ap;
4753         unsigned long flags;
4754
4755         if (ap->ops->error_handler) {
4756                 if (in_wq) {
4757                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4758
4759                         /* EH might have kicked in while host lock is
4760                          * released.
4761                          */
4762                         qc = ata_qc_from_tag(ap, qc->tag);
4763                         if (qc) {
4764                                 if (likely(!(qc->err_mask & AC_ERR_HSM))) {
4765                                         ap->ops->irq_on(ap);
4766                                         ata_qc_complete(qc);
4767                                 } else
4768                                         ata_port_freeze(ap);
4769                         }
4770
4771                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4772                 } else {
4773                         if (likely(!(qc->err_mask & AC_ERR_HSM)))
4774                                 ata_qc_complete(qc);
4775                         else
4776                                 ata_port_freeze(ap);
4777                 }
4778         } else {
4779                 if (in_wq) {
4780                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4781                         ap->ops->irq_on(ap);
4782                         ata_qc_complete(qc);
4783                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4784                 } else
4785                         ata_qc_complete(qc);
4786         }
4787 }
4788
4789 /**
4790  *      ata_hsm_move - move the HSM to the next state.
4791  *      @ap: the target ata_port
4792  *      @qc: qc on going
4793  *      @status: current device status
4794  *      @in_wq: 1 if called from workqueue, 0 otherwise
4795  *
4796  *      RETURNS:
4797  *      1 when poll next status needed, 0 otherwise.
4798  */
4799 int ata_hsm_move(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc,
4800                  u8 status, int in_wq)
4801 {
4802         unsigned long flags = 0;
4803         int poll_next;
4804
4805         WARN_ON((qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) == 0);
4806
4807         /* Make sure ata_qc_issue_prot() does not throw things
4808          * like DMA polling into the workqueue. Notice that
4809          * in_wq is not equivalent to (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING).
4810          */
4811         WARN_ON(in_wq != ata_hsm_ok_in_wq(ap, qc));
4812
4813 fsm_start:
4814         DPRINTK("ata%u: protocol %d task_state %d (dev_stat 0x%X)\n",
4815                 ap->print_id, qc->tf.protocol, ap->hsm_task_state, status);
4816
4817         switch (ap->hsm_task_state) {
4818         case HSM_ST_FIRST:
4819                 /* Send first data block or PACKET CDB */
4820
4821                 /* If polling, we will stay in the work queue after
4822                  * sending the data. Otherwise, interrupt handler
4823                  * takes over after sending the data.
4824                  */
4825                 poll_next = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
4826
4827                 /* check device status */
4828                 if (unlikely((status & ATA_DRQ) == 0)) {
4829                         /* handle BSY=0, DRQ=0 as error */
4830                         if (likely(status & (ATA_ERR | ATA_DF)))
4831                                 /* device stops HSM for abort/error */
4832                                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4833                         else
4834                                 /* HSM violation. Let EH handle this */
4835                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4836
4837                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4838                         goto fsm_start;
4839                 }
4840
4841                 /* Device should not ask for data transfer (DRQ=1)
4842                  * when it finds something wrong.
4843                  * We ignore DRQ here and stop the HSM by
4844                  * changing hsm_task_state to HSM_ST_ERR and
4845                  * let the EH abort the command or reset the device.
4846                  */
4847                 if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4848                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "DRQ=1 with device "
4849                                         "error, dev_stat 0x%X\n", status);
4850                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4851                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4852                         goto fsm_start;
4853                 }
4854
4855                 /* Send the CDB (atapi) or the first data block (ata pio out).
4856                  * During the state transition, interrupt handler shouldn't
4857                  * be invoked before the data transfer is complete and
4858                  * hsm_task_state is changed. Hence, the following locking.
4859                  */
4860                 if (in_wq)
4861                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4862
4863                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_PIO) {
4864                         /* PIO data out protocol.
4865                          * send first data block.
4866                          */
4867
4868                         /* ata_pio_sectors() might change the state
4869                          * to HSM_ST_LAST. so, the state is changed here
4870                          * before ata_pio_sectors().
4871                          */
4872                         ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4873                         ata_pio_sectors(qc);
4874                         ata_altstatus(ap); /* flush */
4875                 } else
4876                         /* send CDB */
4877                         atapi_send_cdb(ap, qc);
4878
4879                 if (in_wq)
4880                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4881
4882                 /* if polling, ata_pio_task() handles the rest.
4883                  * otherwise, interrupt handler takes over from here.
4884                  */
4885                 break;
4886
4887         case HSM_ST:
4888                 /* complete command or read/write the data register */
4889                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI) {
4890                         /* ATAPI PIO protocol */
4891                         if ((status & ATA_DRQ) == 0) {
4892                                 /* No more data to transfer or device error.
4893                                  * Device error will be tagged in HSM_ST_LAST.
4894                                  */
4895                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4896                                 goto fsm_start;
4897                         }
4898
4899                         /* Device should not ask for data transfer (DRQ=1)
4900                          * when it finds something wrong.
4901                          * We ignore DRQ here and stop the HSM by
4902                          * changing hsm_task_state to HSM_ST_ERR and
4903                          * let the EH abort the command or reset the device.
4904                          */
4905                         if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4906                                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "DRQ=1 with "
4907                                                 "device error, dev_stat 0x%X\n",
4908                                                 status);
4909                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4910                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4911                                 goto fsm_start;
4912                         }
4913
4914                         atapi_pio_bytes(qc);
4915
4916                         if (unlikely(ap->hsm_task_state == HSM_ST_ERR))
4917                                 /* bad ireason reported by device */
4918                                 goto fsm_start;
4919
4920                 } else {
4921                         /* ATA PIO protocol */
4922                         if (unlikely((status & ATA_DRQ) == 0)) {
4923                                 /* handle BSY=0, DRQ=0 as error */
4924                                 if (likely(status & (ATA_ERR | ATA_DF)))
4925                                         /* device stops HSM for abort/error */
4926                                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4927                                 else
4928                                         /* HSM violation. Let EH handle this.
4929                                          * Phantom devices also trigger this
4930                                          * condition.  Mark hint.
4931                                          */
4932                                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM |
4933                                                         AC_ERR_NODEV_HINT;
4934
4935                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4936                                 goto fsm_start;
4937                         }
4938
4939                         /* For PIO reads, some devices may ask for
4940                          * data transfer (DRQ=1) alone with ERR=1.
4941                          * We respect DRQ here and transfer one
4942                          * block of junk data before changing the
4943                          * hsm_task_state to HSM_ST_ERR.
4944                          *
4945                          * For PIO writes, ERR=1 DRQ=1 doesn't make
4946                          * sense since the data block has been
4947                          * transferred to the device.
4948                          */
4949                         if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4950                                 /* data might be corrputed */
4951                                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4952
4953                                 if (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE)) {
4954                                         ata_pio_sectors(qc);
4955                                         ata_altstatus(ap);
4956                                         status = ata_wait_idle(ap);
4957                                 }
4958
4959                                 if (status & (ATA_BUSY | ATA_DRQ))
4960                                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4961
4962                                 /* ata_pio_sectors() might change the
4963                                  * state to HSM_ST_LAST. so, the state
4964                                  * is changed after ata_pio_sectors().
4965                                  */
4966                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4967                                 goto fsm_start;
4968                         }
4969
4970                         ata_pio_sectors(qc);
4971
4972                         if (ap->hsm_task_state == HSM_ST_LAST &&
4973                             (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))) {
4974                                 /* all data read */
4975                                 ata_altstatus(ap);
4976                                 status = ata_wait_idle(ap);
4977                                 goto fsm_start;
4978                         }
4979                 }
4980
4981                 ata_altstatus(ap); /* flush */
4982                 poll_next = 1;
4983                 break;
4984
4985         case HSM_ST_LAST:
4986                 if (unlikely(!ata_ok(status))) {
4987                         qc->err_mask |= __ac_err_mask(status);
4988                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4989                         goto fsm_start;
4990                 }
4991
4992                 /* no more data to transfer */
4993                 DPRINTK("ata%u: dev %u command complete, drv_stat 0x%x\n",
4994                         ap->print_id, qc->dev->devno, status);
4995
4996                 WARN_ON(qc->err_mask);
4997
4998                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
4999
5000                 /* complete taskfile transaction */
5001                 ata_hsm_qc_complete(qc, in_wq);
5002
5003                 poll_next = 0;
5004                 break;
5005
5006         case HSM_ST_ERR:
5007                 /* make sure qc->err_mask is available to
5008                  * know what's wrong and recover
5009                  */
5010                 WARN_ON(qc->err_mask == 0);
5011
5012                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
5013
5014                 /* complete taskfile transaction */
5015                 ata_hsm_qc_complete(qc, in_wq);
5016
5017                 poll_next = 0;
5018                 break;
5019         default:
5020                 poll_next = 0;
5021                 BUG();
5022         }
5023
5024         return poll_next;
5025 }
5026
5027 static void ata_pio_task(struct work_struct *work)
5028 {
5029         struct ata_port *ap =
5030                 container_of(work, struct ata_port, port_task.work);
5031         struct ata_queued_cmd *qc = ap->port_task_data;
5032         u8 status;
5033         int poll_next;
5034
5035 fsm_start:
5036         WARN_ON(ap->hsm_task_state == HSM_ST_IDLE);
5037
5038         /*
5039          * This is purely heuristic.  This is a fast path.
5040          * Sometimes when we enter, BSY will be cleared in
5041          * a chk-status or two.  If not, the drive is probably seeking
5042          * or something.  Snooze for a couple msecs, then
5043          * chk-status again.  If still busy, queue delayed work.
5044          */
5045         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 5);
5046         if (status & ATA_BUSY) {
5047                 msleep(2);
5048                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 10);
5049                 if (status & ATA_BUSY) {
5050                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, ATA_SHORT_PAUSE);
5051                         return;
5052                 }
5053         }
5054
5055         /* move the HSM */
5056         poll_next = ata_hsm_move(ap, qc, status, 1);
5057
5058         /* another command or interrupt handler
5059          * may be running at this point.
5060          */
5061         if (poll_next)
5062                 goto fsm_start;
5063 }
5064
5065 /**
5066  *      ata_qc_new - Request an available ATA command, for queueing
5067  *      @ap: Port associated with device @dev
5068  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
5069  *
5070  *      LOCKING:
5071  *      None.
5072  */
5073
5074 static struct ata_queued_cmd *ata_qc_new(struct ata_port *ap)
5075 {
5076         struct ata_queued_cmd *qc = NULL;
5077         unsigned int i;
5078
5079         /* no command while frozen */
5080         if (unlikely(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
5081                 return NULL;
5082
5083         /* the last tag is reserved for internal command. */
5084         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE - 1; i++)
5085                 if (!test_and_set_bit(i, &ap->qc_allocated)) {
5086                         qc = __ata_qc_from_tag(ap, i);
5087                         break;
5088                 }
5089
5090         if (qc)
5091                 qc->tag = i;
5092
5093         return qc;
5094 }
5095
5096 /**
5097  *      ata_qc_new_init - Request an available ATA command, and initialize it
5098  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
5099  *
5100  *      LOCKING:
5101  *      None.
5102  */
5103
5104 struct ata_queued_cmd *ata_qc_new_init(struct ata_device *dev)
5105 {
5106         struct ata_port *ap = dev->ap;
5107         struct ata_queued_cmd *qc;
5108
5109         qc = ata_qc_new(ap);
5110         if (qc) {
5111                 qc->scsicmd = NULL;
5112                 qc->ap = ap;
5113                 qc->dev = dev;
5114
5115                 ata_qc_reinit(qc);
5116         }
5117
5118         return qc;
5119 }
5120
5121 /**
5122  *      ata_qc_free - free unused ata_queued_cmd
5123  *      @qc: Command to complete
5124  *
5125  *      Designed to free unused ata_queued_cmd object
5126  *      in case something prevents using it.
5127  *
5128  *      LOCKING:
5129  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5130  */
5131 void ata_qc_free(struct ata_queued_cmd *qc)
5132 {
5133         struct ata_port *ap = qc->ap;
5134         unsigned int tag;
5135
5136         WARN_ON(qc == NULL);    /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
5137
5138         qc->flags = 0;
5139         tag = qc->tag;
5140         if (likely(ata_tag_valid(tag))) {
5141                 qc->tag = ATA_TAG_POISON;
5142                 clear_bit(tag, &ap->qc_allocated);
5143         }
5144 }
5145
5146 void __ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
5147 {
5148         struct ata_port *ap = qc->ap;
5149
5150         WARN_ON(qc == NULL);    /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
5151         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE));
5152
5153         if (likely(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
5154                 ata_sg_clean(qc);
5155
5156         /* command should be marked inactive atomically with qc completion */
5157         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ)
5158                 ap->sactive &= ~(1 << qc->tag);
5159         else
5160                 ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
5161
5162         /* atapi: mark qc as inactive to prevent the interrupt handler
5163          * from completing the command twice later, before the error handler
5164          * is called. (when rc != 0 and atapi request sense is needed)
5165          */
5166         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_ACTIVE;
5167         ap->qc_active &= ~(1 << qc->tag);
5168
5169         /* call completion callback */
5170         qc->complete_fn(qc);
5171 }
5172
5173 static void fill_result_tf(struct ata_queued_cmd *qc)
5174 {
5175         struct ata_port *ap = qc->ap;
5176
5177         qc->result_tf.flags = qc->tf.flags;
5178         ap->ops->tf_read(ap, &qc->result_tf);
5179 }
5180
5181 /**
5182  *      ata_qc_complete - Complete an active ATA command
5183  *      @qc: Command to complete
5184  *      @err_mask: ATA Status register contents
5185  *
5186  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA
5187  *      command has completed, with either an ok or not-ok status.
5188  *
5189  *      LOCKING:
5190  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5191  */
5192 void ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
5193 {
5194         struct ata_port *ap = qc->ap;
5195
5196         /* XXX: New EH and old EH use different mechanisms to
5197          * synchronize EH with regular execution path.
5198          *
5199          * In new EH, a failed qc is marked with ATA_QCFLAG_FAILED.
5200          * Normal execution path is responsible for not accessing a
5201          * failed qc.  libata core enforces the rule by returning NULL
5202          * from ata_qc_from_tag() for failed qcs.
5203          *
5204          * Old EH depends on ata_qc_complete() nullifying completion
5205          * requests if ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED is set.  Old EH does
5206          * not synchronize with interrupt handler.  Only PIO task is
5207          * taken care of.
5208          */
5209         if (ap->ops->error_handler) {
5210                 WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN);
5211
5212                 if (unlikely(qc->err_mask))
5213                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
5214
5215                 if (unlikely(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
5216                         if (!ata_tag_internal(qc->tag)) {
5217                                 /* always fill result TF for failed qc */
5218                                 fill_result_tf(qc);
5219                                 ata_qc_schedule_eh(qc);
5220                                 return;
5221                         }
5222                 }
5223
5224                 /* read result TF if requested */
5225                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
5226                         fill_result_tf(qc);
5227
5228                 __ata_qc_complete(qc);
5229         } else {
5230                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED)
5231                         return;
5232
5233                 /* read result TF if failed or requested */
5234                 if (qc->err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
5235                         fill_result_tf(qc);
5236
5237                 __ata_qc_complete(qc);
5238         }
5239 }
5240
5241 /**
5242  *      ata_qc_complete_multiple - Complete multiple qcs successfully
5243  *      @ap: port in question
5244  *      @qc_active: new qc_active mask
5245  *      @finish_qc: LLDD callback invoked before completing a qc
5246  *
5247  *      Complete in-flight commands.  This functions is meant to be
5248  *      called from low-level driver's interrupt routine to complete
5249  *      requests normally.  ap->qc_active and @qc_active is compared
5250  *      and commands are completed accordingly.
5251  *
5252  *      LOCKING:
5253  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5254  *
5255  *      RETURNS:
5256  *      Number of completed commands on success, -errno otherwise.
5257  */
5258 int ata_qc_complete_multiple(struct ata_port *ap, u32 qc_active,
5259                              void (*finish_qc)(struct ata_queued_cmd *))
5260 {
5261         int nr_done = 0;
5262         u32 done_mask;
5263         int i;
5264
5265         done_mask = ap->qc_active ^ qc_active;
5266
5267         if (unlikely(done_mask & qc_active)) {
5268                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "illegal qc_active transition "
5269                                 "(%08x->%08x)\n", ap->qc_active, qc_active);
5270                 return -EINVAL;
5271         }
5272
5273         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++) {
5274                 struct ata_queued_cmd *qc;
5275
5276                 if (!(done_mask & (1 << i)))
5277                         continue;
5278
5279                 if ((qc = ata_qc_from_tag(ap, i))) {
5280                         if (finish_qc)
5281                                 finish_qc(qc);
5282                         ata_qc_complete(qc);
5283                         nr_done++;
5284                 }
5285         }
5286
5287         return nr_done;
5288 }
5289
5290 static inline int ata_should_dma_map(struct ata_queued_cmd *qc)
5291 {
5292         struct ata_port *ap = qc->ap;
5293
5294         switch (qc->tf.protocol) {
5295         case ATA_PROT_NCQ:
5296         case ATA_PROT_DMA:
5297         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
5298                 return 1;
5299
5300         case ATA_PROT_ATAPI:
5301         case ATA_PROT_PIO:
5302                 if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)
5303                         return 1;
5304
5305                 /* fall through */
5306
5307         default:
5308                 return 0;
5309         }
5310
5311         /* never reached */
5312 }
5313
5314 /**
5315  *      ata_qc_issue - issue taskfile to device
5316  *      @qc: command to issue to device
5317  *
5318  *      Prepare an ATA command to submission to device.
5319  *      This includes mapping the data into a DMA-able
5320  *      area, filling in the S/G table, and finally
5321  *      writing the taskfile to hardware, starting the command.
5322  *
5323  *      LOCKING:
5324  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5325  */
5326 void ata_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
5327 {
5328         struct ata_port *ap = qc->ap;
5329
5330         /* Make sure only one non-NCQ command is outstanding.  The
5331          * check is skipped for old EH because it reuses active qc to
5332          * request ATAPI sense.
5333          */
5334         WARN_ON(ap->ops->error_handler && ata_tag_valid(ap->active_tag));
5335
5336         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ) {
5337                 WARN_ON(ap->sactive & (1 << qc->tag));
5338                 ap->sactive |= 1 << qc->tag;
5339         } else {
5340                 WARN_ON(ap->sactive);
5341                 ap->active_tag = qc->tag;
5342         }
5343
5344         qc->flags |= ATA_QCFLAG_ACTIVE;
5345         ap->qc_active |= 1 << qc->tag;
5346
5347         if (ata_should_dma_map(qc)) {
5348                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
5349                         if (ata_sg_setup(qc))
5350                                 goto sg_err;
5351                 } else if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE) {
5352                         if (ata_sg_setup_one(qc))
5353                                 goto sg_err;
5354                 }
5355         } else {
5356                 qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
5357         }
5358
5359         ap->ops->qc_prep(qc);
5360
5361         qc->err_mask |= ap->ops->qc_issue(qc);
5362         if (unlikely(qc->err_mask))
5363                 goto err;
5364         return;
5365
5366 sg_err:
5367         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
5368         qc->err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
5369 err:
5370         ata_qc_complete(qc);
5371 }
5372
5373 /**
5374  *      ata_qc_issue_prot - issue taskfile to device in proto-dependent manner
5375  *      @qc: command to issue to device
5376  *
5377  *      Using various libata functions and hooks, this function
5378  *      starts an ATA command.  ATA commands are grouped into
5379  *      classes called "protocols", and issuing each type of protocol
5380  *      is slightly different.
5381  *
5382  *      May be used as the qc_issue() entry in ata_port_operations.
5383  *
5384  *      LOCKING:
5385  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5386  *
5387  *      RETURNS:
5388  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
5389  */
5390
5391 unsigned int ata_qc_issue_prot(struct ata_queued_cmd *qc)
5392 {
5393         struct ata_port *ap = qc->ap;
5394
5395         /* Use polling pio if the LLD doesn't handle
5396          * interrupt driven pio and atapi CDB interrupt.
5397          */
5398         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_POLLING) {
5399                 switch (qc->tf.protocol) {
5400                 case ATA_PROT_PIO:
5401                 case ATA_PROT_NODATA:
5402                 case ATA_PROT_ATAPI:
5403                 case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
5404                         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
5405                         break;
5406                 case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
5407                         if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR)
5408                                 /* see ata_dma_blacklisted() */
5409                                 BUG();
5410                         break;
5411                 default:
5412                         break;
5413                 }
5414         }
5415
5416         /* select the device */
5417         ata_dev_select(ap, qc->dev->devno, 1, 0);
5418
5419         /* start the command */
5420         switch (qc->tf.protocol) {
5421         case ATA_PROT_NODATA:
5422                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5423                         ata_qc_set_polling(qc);
5424
5425                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5426                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
5427
5428                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5429                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5430
5431                 break;
5432
5433         case ATA_PROT_DMA:
5434                 WARN_ON(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
5435
5436                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
5437                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
5438                 ap->ops->bmdma_start(qc);           /* initiate bmdma */
5439                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
5440                 break;
5441
5442         case ATA_PROT_PIO:
5443                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5444                         ata_qc_set_polling(qc);
5445
5446                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5447
5448                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) {
5449                         /* PIO data out protocol */
5450                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5451                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5452
5453                         /* always send first data block using
5454                          * the ata_pio_task() codepath.
5455                          */
5456                 } else {
5457                         /* PIO data in protocol */
5458                         ap->hsm_task_state = HSM_ST;
5459
5460                         if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5461                                 ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5462
5463                         /* if polling, ata_pio_task() handles the rest.
5464                          * otherwise, interrupt handler takes over from here.
5465                          */
5466                 }
5467
5468                 break;
5469
5470         case ATA_PROT_ATAPI:
5471         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
5472                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5473                         ata_qc_set_polling(qc);
5474
5475                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5476
5477                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5478
5479                 /* send cdb by polling if no cdb interrupt */
5480                 if ((!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR)) ||
5481                     (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING))
5482                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5483                 break;
5484
5485         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
5486                 WARN_ON(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
5487
5488                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
5489                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
5490                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5491
5492                 /* send cdb by polling if no cdb interrupt */
5493                 if (!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
5494                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5495                 break;
5496
5497         default:
5498                 WARN_ON(1);
5499                 return AC_ERR_SYSTEM;
5500         }
5501
5502         return 0;
5503 }
5504
5505 /**
5506  *      ata_host_intr - Handle host interrupt for given (port, task)
5507  *      @ap: Port on which interrupt arrived (possibly...)
5508  *      @qc: Taskfile currently active in engine
5509  *
5510  *      Handle host interrupt for given queued command.  Currently,
5511  *      only DMA interrupts are handled.  All other commands are
5512  *      handled via polling with interrupts disabled (nIEN bit).
5513  *
5514  *      LOCKING:
5515  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5516  *
5517  *      RETURNS:
5518  *      One if interrupt was handled, zero if not (shared irq).
5519  */
5520
5521 inline unsigned int ata_host_intr (struct ata_port *ap,
5522                                    struct ata_queued_cmd *qc)
5523 {
5524         struct ata_eh_info *ehi = &ap->eh_info;
5525         u8 status, host_stat = 0;
5526
5527         VPRINTK("ata%u: protocol %d task_state %d\n",
5528                 ap->print_id, qc->tf.protocol, ap->hsm_task_state);
5529
5530         /* Check whether we are expecting interrupt in this state */
5531         switch (ap->hsm_task_state) {
5532         case HSM_ST_FIRST:
5533                 /* Some pre-ATAPI-4 devices assert INTRQ
5534                  * at this state when ready to receive CDB.
5535                  */
5536
5537                 /* Check the ATA_DFLAG_CDB_INTR flag is enough here.
5538                  * The flag was turned on only for atapi devices.
5539                  * No need to check is_atapi_taskfile(&qc->tf) again.
5540                  */
5541                 if (!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
5542                         goto idle_irq;
5543                 break;
5544         case HSM_ST_LAST:
5545                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_DMA ||
5546                     qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA) {
5547                         /* check status of DMA engine */
5548                         host_stat = ap->ops->bmdma_status(ap);
5549                         VPRINTK("ata%u: host_stat 0x%X\n",
5550                                 ap->print_id, host_stat);
5551
5552                         /* if it's not our irq... */
5553                         if (!(host_stat & ATA_DMA_INTR))
5554                                 goto idle_irq;
5555
5556                         /* before we do anything else, clear DMA-Start bit */
5557                         ap->ops->bmdma_stop(qc);
5558
5559                         if (unlikely(host_stat & ATA_DMA_ERR)) {
5560                                 /* error when transfering data to/from memory */
5561                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HOST_BUS;
5562                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
5563                         }
5564                 }
5565                 break;
5566         case HSM_ST:
5567                 break;
5568         default:
5569                 goto idle_irq;
5570         }
5571
5572         /* check altstatus */
5573         status = ata_altstatus(ap);
5574         if (status & ATA_BUSY)
5575                 goto idle_irq;
5576
5577         /* check main status, clearing INTRQ */
5578         status = ata_chk_status(ap);
5579         if (unlikely(status & ATA_BUSY))
5580                 goto idle_irq;
5581
5582         /* ack bmdma irq events */
5583         ap->ops->irq_clear(ap);
5584
5585         ata_hsm_move(ap, qc, status, 0);
5586
5587         if (unlikely(qc->err_mask) && (qc->tf.protocol == ATA_PROT_DMA ||
5588                                        qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA))
5589                 ata_ehi_push_desc(ehi, "BMDMA stat 0x%x", host_stat);
5590
5591         return 1;       /* irq handled */
5592
5593 idle_irq:
5594         ap->stats.idle_irq++;
5595
5596 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
5597         if ((ap->stats.idle_irq % 1000) == 0) {
5598                 ap->ops->irq_ack(ap, 0); /* debug trap */
5599                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "irq trap\n");
5600                 return 1;
5601         }
5602 #endif
5603         return 0;       /* irq not handled */
5604 }
5605
5606 /**
5607  *      ata_interrupt - Default ATA host interrupt handler
5608  *      @irq: irq line (unused)
5609  *      @dev_instance: pointer to our ata_host information structure
5610  *
5611  *      Default interrupt handler for PCI IDE devices.  Calls
5612  *      ata_host_intr() for each port that is not disabled.
5613  *
5614  *      LOCKING:
5615  *      Obtains host lock during operation.
5616  *
5617  *      RETURNS:
5618  *      IRQ_NONE or IRQ_HANDLED.
5619  */
5620
5621 irqreturn_t ata_interrupt (int irq, void *dev_instance)
5622 {
5623         struct ata_host *host = dev_instance;
5624         unsigned int i;
5625         unsigned int handled = 0;
5626         unsigned long flags;
5627
5628         /* TODO: make _irqsave conditional on x86 PCI IDE legacy mode */
5629         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
5630
5631         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5632                 struct ata_port *ap;
5633
5634                 ap = host->ports[i];
5635                 if (ap &&
5636                     !(ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)) {
5637                         struct ata_queued_cmd *qc;
5638
5639                         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
5640                         if (qc && (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)) &&
5641                             (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE))
5642                                 handled |= ata_host_intr(ap, qc);
5643                 }
5644         }
5645
5646         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
5647
5648         return IRQ_RETVAL(handled);
5649 }
5650
5651 /**
5652  *      sata_scr_valid - test whether SCRs are accessible
5653  *      @ap: ATA port to test SCR accessibility for
5654  *
5655  *      Test whether SCRs are accessible for @ap.
5656  *
5657  *      LOCKING:
5658  *      None.
5659  *
5660  *      RETURNS:
5661  *      1 if SCRs are accessible, 0 otherwise.
5662  */
5663 int sata_scr_valid(struct ata_port *ap)
5664 {
5665         return ap->cbl == ATA_CBL_SATA && ap->ops->scr_read;
5666 }
5667
5668 /**
5669  *      sata_scr_read - read SCR register of the specified port
5670  *      @ap: ATA port to read SCR for
5671  *      @reg: SCR to read
5672  *      @val: Place to store read value
5673  *
5674  *      Read SCR register @reg of @ap into *@val.  This function is
5675  *      guaranteed to succeed if the cable type of the port is SATA
5676  *      and the port implements ->scr_read.
5677  *
5678  *      LOCKING:
5679  *      None.
5680  *
5681  *      RETURNS:
5682  *      0 on success, negative errno on failure.
5683  */
5684 int sata_scr_read(struct ata_port *ap, int reg, u32 *val)
5685 {
5686         if (sata_scr_valid(ap)) {
5687                 *val = ap->ops->scr_read(ap, reg);
5688                 return 0;
5689         }
5690         return -EOPNOTSUPP;
5691 }
5692
5693 /**
5694  *      sata_scr_write - write SCR register of the specified port
5695  *      @ap: ATA port to write SCR for
5696  *      @reg: SCR to write
5697  *      @val: value to write
5698  *
5699  *      Write @val to SCR register @reg of @ap.  This function is
5700  *      guaranteed to succeed if the cable type of the port is SATA
5701  *      and the port implements ->scr_read.
5702  *
5703  *      LOCKING:
5704  *      None.
5705  *
5706  *      RETURNS:
5707  *      0 on success, negative errno on failure.
5708  */
5709 int sata_scr_write(struct ata_port *ap, int reg, u32 val)
5710 {
5711         if (sata_scr_valid(ap)) {
5712                 ap->ops->scr_write(ap, reg, val);
5713                 return 0;
5714         }
5715         return -EOPNOTSUPP;
5716 }
5717
5718 /**
5719  *      sata_scr_write_flush - write SCR register of the specified port and flush
5720  *      @ap: ATA port to write SCR for
5721  *      @reg: SCR to write
5722  *      @val: value to write
5723  *
5724  *      This function is identical to sata_scr_write() except that this
5725  *      function performs flush after writing to the register.
5726  *
5727  *      LOCKING:
5728  *      None.
5729  *
5730  *      RETURNS:
5731  *      0 on success, negative errno on failure.
5732  */
5733 int sata_scr_write_flush(struct ata_port *ap, int reg, u32 val)
5734 {
5735         if (sata_scr_valid(ap)) {
5736                 ap->ops->scr_write(ap, reg, val);
5737                 ap->ops->scr_read(ap, reg);
5738                 return 0;
5739         }
5740         return -EOPNOTSUPP;
5741 }
5742
5743 /**
5744  *      ata_port_online - test whether the given port is online
5745  *      @ap: ATA port to test
5746  *
5747  *      Test whether @ap is online.  Note that this function returns 0
5748  *      if online status of @ap cannot be obtained, so
5749  *      ata_port_online(ap) != !ata_port_offline(ap).
5750  *
5751  *      LOCKING:
5752  *      None.
5753  *
5754  *      RETURNS:
5755  *      1 if the port online status is available and online.
5756  */
5757 int ata_port_online(struct ata_port *ap)
5758 {
5759         u32 sstatus;
5760
5761         if (!sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus) && (sstatus & 0xf) == 0x3)
5762                 return 1;
5763         return 0;
5764 }
5765
5766 /**
5767  *      ata_port_offline - test whether the given port is offline
5768  *      @ap: ATA port to test
5769  *
5770  *      Test whether @ap is offline.  Note that this function returns
5771  *      0 if offline status of @ap cannot be obtained, so
5772  *      ata_port_online(ap) != !ata_port_offline(ap).
5773  *
5774  *      LOCKING:
5775  *      None.
5776  *
5777  *      RETURNS:
5778  *      1 if the port offline status is available and offline.
5779  */
5780 int ata_port_offline(struct ata_port *ap)
5781 {
5782         u32 sstatus;
5783
5784         if (!sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus) && (sstatus & 0xf) != 0x3)
5785                 return 1;
5786         return 0;
5787 }
5788
5789 int ata_flush_cache(struct ata_device *dev)
5790 {
5791         unsigned int err_mask;
5792         u8 cmd;
5793
5794         if (!ata_try_flush_cache(dev))
5795                 return 0;
5796
5797         if (dev->flags & ATA_DFLAG_FLUSH_EXT)
5798                 cmd = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
5799         else
5800                 cmd = ATA_CMD_FLUSH;
5801
5802         err_mask = ata_do_simple_cmd(dev, cmd);
5803         if (err_mask) {
5804                 ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "failed to flush cache\n");
5805                 return -EIO;
5806         }
5807
5808         return 0;
5809 }
5810
5811 #ifdef CONFIG_PM
5812 static int ata_host_request_pm(struct ata_host *host, pm_message_t mesg,
5813                                unsigned int action, unsigned int ehi_flags,
5814                                int wait)
5815 {
5816         unsigned long flags;
5817         int i, rc;
5818
5819         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5820                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5821
5822                 /* Previous resume operation might still be in
5823                  * progress.  Wait for PM_PENDING to clear.
5824                  */
5825                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) {
5826                         ata_port_wait_eh(ap);
5827                         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5828                 }
5829
5830                 /* request PM ops to EH */
5831                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5832
5833                 ap->pm_mesg = mesg;
5834                 if (wait) {
5835                         rc = 0;
5836                         ap->pm_result = &rc;
5837                 }
5838
5839                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_PM_PENDING;
5840                 ap->eh_info.action |= action;
5841                 ap->eh_info.flags |= ehi_flags;
5842
5843                 ata_port_schedule_eh(ap);
5844
5845                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5846
5847                 /* wait and check result */
5848                 if (wait) {
5849                         ata_port_wait_eh(ap);
5850                         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5851                         if (rc)
5852                                 return rc;
5853                 }
5854         }
5855
5856         return 0;
5857 }
5858
5859 /**
5860  *      ata_host_suspend - suspend host
5861  *      @host: host to suspend
5862  *      @mesg: PM message
5863  *
5864  *      Suspend @host.  Actual operation is performed by EH.  This
5865  *      function requests EH to perform PM operations and waits for EH
5866  *      to finish.
5867  *
5868  *      LOCKING:
5869  *      Kernel thread context (may sleep).
5870  *
5871  *      RETURNS:
5872  *      0 on success, -errno on failure.
5873  */
5874 int ata_host_suspend(struct ata_host *host, pm_message_t mesg)
5875 {
5876         int rc;
5877
5878         rc = ata_host_request_pm(host, mesg, 0, ATA_EHI_QUIET, 1);
5879         if (rc == 0)
5880                 host->dev->power.power_state = mesg;
5881         return rc;
5882 }
5883
5884 /**
5885  *      ata_host_resume - resume host
5886  *      @host: host to resume
5887  *
5888  *      Resume @host.  Actual operation is performed by EH.  This
5889  *      function requests EH to perform PM operations and returns.
5890  *      Note that all resume operations are performed parallely.
5891  *
5892  *      LOCKING:
5893  *      Kernel thread context (may sleep).
5894  */
5895 void ata_host_resume(struct ata_host *host)
5896 {
5897         ata_host_request_pm(host, PMSG_ON, ATA_EH_SOFTRESET,
5898                             ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET, 0);
5899         host->dev->power.power_state = PMSG_ON;
5900 }
5901 #endif
5902
5903 /**
5904  *      ata_port_start - Set port up for dma.
5905  *      @ap: Port to initialize
5906  *
5907  *      Called just after data structures for each port are
5908  *      initialized.  Allocates space for PRD table.
5909  *
5910  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
5911  *
5912  *      LOCKING:
5913  *      Inherited from caller.
5914  */
5915 int ata_port_start(struct ata_port *ap)
5916 {
5917         struct device *dev = ap->dev;
5918         int rc;
5919
5920         ap->prd = dmam_alloc_coherent(dev, ATA_PRD_TBL_SZ, &ap->prd_dma,
5921                                       GFP_KERNEL);
5922         if (!ap->prd)
5923                 return -ENOMEM;
5924
5925         rc = ata_pad_alloc(ap, dev);
5926         if (rc)
5927                 return rc;
5928
5929         DPRINTK("prd alloc, virt %p, dma %llx\n", ap->prd,
5930                 (unsigned long long)ap->prd_dma);
5931         return 0;
5932 }
5933
5934 /**
5935  *      ata_dev_init - Initialize an ata_device structure
5936  *      @dev: Device structure to initialize
5937  *
5938  *      Initialize @dev in preparation for probing.
5939  *
5940  *      LOCKING:
5941  *      Inherited from caller.
5942  */
5943 void ata_dev_init(struct ata_device *dev)
5944 {
5945         struct ata_port *ap = dev->ap;
5946         unsigned long flags;
5947
5948         /* SATA spd limit is bound to the first device */
5949         ap->sata_spd_limit = ap->hw_sata_spd_limit;
5950
5951         /* High bits of dev->flags are used to record warm plug
5952          * requests which occur asynchronously.  Synchronize using
5953          * host lock.
5954          */
5955         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5956         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_INIT_MASK;
5957         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5958
5959         memset((void *)dev + ATA_DEVICE_CLEAR_OFFSET, 0,
5960                sizeof(*dev) - ATA_DEVICE_CLEAR_OFFSET);
5961         dev->pio_mask = UINT_MAX;
5962         dev->mwdma_mask = UINT_MAX;
5963         dev->udma_mask = UINT_MAX;
5964 }
5965
5966 /**
5967  *      ata_port_alloc - allocate and initialize basic ATA port resources
5968  *      @host: ATA host this allocated port belongs to
5969  *
5970  *      Allocate and initialize basic ATA port resources.
5971  *
5972  *      RETURNS:
5973  *      Allocate ATA port on success, NULL on failure.
5974  *
5975  *      LOCKING:
5976  *      Inherited from calling layer (may sleep).
5977  */
5978 struct ata_port *ata_port_alloc(struct ata_host *host)
5979 {
5980         struct ata_port *ap;
5981         unsigned int i;
5982
5983         DPRINTK("ENTER\n");
5984
5985         ap = kzalloc(sizeof(*ap), GFP_KERNEL);
5986         if (!ap)
5987                 return NULL;
5988
5989         ap->pflags |= ATA_PFLAG_INITIALIZING;
5990         ap->lock = &host->lock;
5991         ap->flags = ATA_FLAG_DISABLED;
5992         ap->print_id = -1;
5993         ap->ctl = ATA_DEVCTL_OBS;
5994         ap->host = host;
5995         ap->dev = host->dev;
5996
5997         ap->hw_sata_spd_limit = UINT_MAX;
5998         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
5999         ap->last_ctl = 0xFF;
6000
6001 #if defined(ATA_VERBOSE_DEBUG)
6002         /* turn on all debugging levels */
6003         ap->msg_enable = 0x00FF;
6004 #elif defined(ATA_DEBUG)
6005         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_INFO | ATA_MSG_CTL | ATA_MSG_WARN | ATA_MSG_ERR;
6006 #else
6007         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_ERR | ATA_MSG_WARN;
6008 #endif
6009
6010         INIT_DELAYED_WORK(&ap->port_task, NULL);
6011         INIT_DELAYED_WORK(&ap->hotplug_task, ata_scsi_hotplug);
6012         INIT_WORK(&ap->scsi_rescan_task, ata_scsi_dev_rescan);
6013         INIT_LIST_HEAD(&ap->eh_done_q);
6014         init_waitqueue_head(&ap->eh_wait_q);
6015
6016         ap->cbl = ATA_CBL_NONE;
6017
6018         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
6019                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
6020                 dev->ap = ap;
6021                 dev->devno = i;
6022                 ata_dev_init(dev);
6023         }
6024
6025 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
6026         ap->stats.unhandled_irq = 1;
6027         ap->stats.idle_irq = 1;
6028 #endif
6029         return ap;
6030 }
6031
6032 static void ata_host_release(struct device *gendev, void *res)
6033 {
6034         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(gendev);
6035         int i;
6036
6037         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6038                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6039
6040                 if (!ap)
6041                         continue;
6042
6043                 if ((host->flags & ATA_HOST_STARTED) && ap->ops->port_stop)
6044                         ap->ops->port_stop(ap);
6045         }
6046
6047         if ((host->flags & ATA_HOST_STARTED) && host->ops->host_stop)
6048                 host->ops->host_stop(host);
6049
6050         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6051                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6052
6053                 if (!ap)
6054                         continue;
6055
6056                 if (ap->scsi_host)
6057                         scsi_host_put(ap->scsi_host);
6058
6059                 kfree(ap);
6060                 host->ports[i] = NULL;
6061         }
6062
6063         dev_set_drvdata(gendev, NULL);
6064 }
6065
6066 /**
6067  *      ata_host_alloc - allocate and init basic ATA host resources
6068  *      @dev: generic device this host is associated with
6069  *      @max_ports: maximum number of ATA ports associated with this host
6070  *
6071  *      Allocate and initialize basic ATA host resources.  LLD calls
6072  *      this function to allocate a host, initializes it fully and
6073  *      attaches it using ata_host_register().
6074  *
6075  *      @max_ports ports are allocated and host->n_ports is
6076  *      initialized to @max_ports.  The caller is allowed to decrease
6077  *      host->n_ports before calling ata_host_register().  The unused
6078  *      ports will be automatically freed on registration.
6079  *
6080  *      RETURNS:
6081  *      Allocate ATA host on success, NULL on failure.
6082  *
6083  *      LOCKING:
6084  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6085  */
6086 struct ata_host *ata_host_alloc(struct device *dev, int max_ports)
6087 {
6088         struct ata_host *host;
6089         size_t sz;
6090         int i;
6091
6092         DPRINTK("ENTER\n");
6093
6094         if (!devres_open_group(dev, NULL, GFP_KERNEL))
6095                 return NULL;
6096
6097         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
6098         sz = sizeof(struct ata_host) + (max_ports + 1) * sizeof(void *);
6099         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
6100         host = devres_alloc(ata_host_release, sz, GFP_KERNEL);
6101         if (!host)
6102                 goto err_out;
6103
6104         devres_add(dev, host);
6105         dev_set_drvdata(dev, host);
6106
6107         spin_lock_init(&host->lock);
6108         host->dev = dev;
6109         host->n_ports = max_ports;
6110
6111         /* allocate ports bound to this host */
6112         for (i = 0; i < max_ports; i++) {
6113                 struct ata_port *ap;
6114
6115                 ap = ata_port_alloc(host);
6116                 if (!ap)
6117                         goto err_out;
6118
6119                 ap->port_no = i;
6120                 host->ports[i] = ap;
6121         }
6122
6123         devres_remove_group(dev, NULL);
6124         return host;
6125
6126  err_out:
6127         devres_release_group(dev, NULL);
6128         return NULL;
6129 }
6130
6131 /**
6132  *      ata_host_alloc_pinfo - alloc host and init with port_info array
6133  *      @dev: generic device this host is associated with
6134  *      @ppi: array of ATA port_info to initialize host with
6135  *      @n_ports: number of ATA ports attached to this host
6136  *
6137  *      Allocate ATA host and initialize with info from @ppi.  If NULL
6138  *      terminated, @ppi may contain fewer entries than @n_ports.  The
6139  *      last entry will be used for the remaining ports.
6140  *
6141  *      RETURNS:
6142  *      Allocate ATA host on success, NULL on failure.
6143  *
6144  *      LOCKING:
6145  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6146  */
6147 struct ata_host *ata_host_alloc_pinfo(struct device *dev,
6148                                       const struct ata_port_info * const * ppi,
6149                                       int n_ports)
6150 {
6151         const struct ata_port_info *pi;
6152         struct ata_host *host;
6153         int i, j;
6154
6155         host = ata_host_alloc(dev, n_ports);
6156         if (!host)
6157                 return NULL;
6158
6159         for (i = 0, j = 0, pi = NULL; i < host->n_ports; i++) {
6160                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6161
6162                 if (ppi[j])
6163                         pi = ppi[j++];
6164
6165                 ap->pio_mask = pi->pio_mask;
6166                 ap->mwdma_mask = pi->mwdma_mask;
6167                 ap->udma_mask = pi->udma_mask;
6168                 ap->flags |= pi->flags;
6169                 ap->ops = pi->port_ops;
6170
6171                 if (!host->ops && (pi->port_ops != &ata_dummy_port_ops))
6172                         host->ops = pi->port_ops;
6173                 if (!host->private_data && pi->private_data)
6174                         host->private_data = pi->private_data;
6175         }
6176
6177         return host;
6178 }
6179
6180 /**
6181  *      ata_host_start - start and freeze ports of an ATA host
6182  *      @host: ATA host to start ports for
6183  *
6184  *      Start and then freeze ports of @host.  Started status is
6185  *      recorded in host->flags, so this function can be called
6186  *      multiple times.  Ports are guaranteed to get started only
6187  *      once.  If host->ops isn't initialized yet, its set to the
6188  *      first non-dummy port ops.
6189  *
6190  *      LOCKING:
6191  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6192  *
6193  *      RETURNS:
6194  *      0 if all ports are started successfully, -errno otherwise.
6195  */
6196 int ata_host_start(struct ata_host *host)
6197 {
6198         int i, rc;
6199
6200         if (host->flags & ATA_HOST_STARTED)
6201                 return 0;
6202
6203         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6204                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6205
6206                 if (!host->ops && !ata_port_is_dummy(ap))
6207                         host->ops = ap->ops;
6208
6209                 if (ap->ops->port_start) {
6210                         rc = ap->ops->port_start(ap);
6211                         if (rc) {
6212                                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "failed to "
6213                                                 "start port (errno=%d)\n", rc);
6214                                 goto err_out;
6215                         }
6216                 }
6217
6218                 ata_eh_freeze_port(ap);
6219         }
6220
6221         host->flags |= ATA_HOST_STARTED;
6222         return 0;
6223
6224  err_out:
6225         while (--i >= 0) {
6226                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6227
6228                 if (ap->ops->port_stop)
6229                         ap->ops->port_stop(ap);
6230         }
6231         return rc;
6232 }
6233
6234 /**
6235  *      ata_sas_host_init - Initialize a host struct
6236  *      @host:  host to initialize
6237  *      @dev:   device host is attached to
6238  *      @flags: host flags
6239  *      @ops:   port_ops
6240  *
6241  *      LOCKING:
6242  *      PCI/etc. bus probe sem.
6243  *
6244  */
6245 /* KILLME - the only user left is ipr */
6246 void ata_host_init(struct ata_host *host, struct device *dev,
6247                    unsigned long flags, const struct ata_port_operations *ops)
6248 {
6249         spin_lock_init(&host->lock);
6250         host->dev = dev;
6251         host->flags = flags;
6252         host->ops = ops;
6253 }
6254
6255 /**
6256  *      ata_host_register - register initialized ATA host
6257  *      @host: ATA host to register
6258  *      @sht: template for SCSI host
6259  *
6260  *      Register initialized ATA host.  @host is allocated using
6261  *      ata_host_alloc() and fully initialized by LLD.  This function
6262  *      starts ports, registers @host with ATA and SCSI layers and
6263  *      probe registered devices.
6264  *
6265  *      LOCKING:
6266  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6267  *
6268  *      RETURNS:
6269  *      0 on success, -errno otherwise.
6270  */
6271 int ata_host_register(struct ata_host *host, struct scsi_host_template *sht)
6272 {
6273         int i, rc;
6274
6275         /* host must have been started */
6276         if (!(host->flags & ATA_HOST_STARTED)) {
6277                 dev_printk(KERN_ERR, host->dev,
6278                            "BUG: trying to register unstarted host\n");
6279                 WARN_ON(1);
6280                 return -EINVAL;
6281         }
6282
6283         /* Blow away unused ports.  This happens when LLD can't
6284          * determine the exact number of ports to allocate at
6285          * allocation time.
6286          */
6287         for (i = host->n_ports; host->ports[i]; i++)
6288                 kfree(host->ports[i]);
6289
6290         /* give ports names and add SCSI hosts */
6291         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6292                 host->ports[i]->print_id = ata_print_id++;
6293
6294         rc = ata_scsi_add_hosts(host, sht);
6295         if (rc)
6296                 return rc;
6297
6298         /* set cable, sata_spd_limit and report */
6299         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6300                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6301                 int irq_line;
6302                 u32 scontrol;
6303                 unsigned long xfer_mask;
6304
6305                 /* set SATA cable type if still unset */
6306                 if (ap->cbl == ATA_CBL_NONE && (ap->flags & ATA_FLAG_SATA))
6307                         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
6308
6309                 /* init sata_spd_limit to the current value */
6310                 if (sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol) == 0) {
6311                         int spd = (scontrol >> 4) & 0xf;
6312                         if (spd)
6313                                 ap->hw_sata_spd_limit &= (1 << spd) - 1;
6314                 }
6315                 ap->sata_spd_limit = ap->hw_sata_spd_limit;
6316
6317                 /* report the secondary IRQ for second channel legacy */
6318                 irq_line = host->irq;
6319                 if (i == 1 && host->irq2)
6320                         irq_line = host->irq2;
6321
6322                 xfer_mask = ata_pack_xfermask(ap->pio_mask, ap->mwdma_mask,
6323                                               ap->udma_mask);
6324
6325                 /* print per-port info to dmesg */
6326                 if (!ata_port_is_dummy(ap))
6327                         ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "%cATA max %s cmd 0x%p "
6328                                         "ctl 0x%p bmdma 0x%p irq %d\n",
6329                                         ap->cbl == ATA_CBL_SATA ? 'S' : 'P',
6330                                         ata_mode_string(xfer_mask),
6331                                         ap->ioaddr.cmd_addr,
6332                                         ap->ioaddr.ctl_addr,
6333                                         ap->ioaddr.bmdma_addr,
6334                                         irq_line);
6335                 else
6336                         ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "DUMMY\n");
6337         }
6338
6339         /* perform each probe synchronously */
6340         DPRINTK("probe begin\n");
6341         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6342                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6343                 int rc;
6344
6345                 /* probe */
6346                 if (ap->ops->error_handler) {
6347                         struct ata_eh_info *ehi = &ap->eh_info;
6348                         unsigned long flags;
6349
6350                         ata_port_probe(ap);
6351
6352                         /* kick EH for boot probing */
6353                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6354
6355                         ehi->probe_mask = (1 << ATA_MAX_DEVICES) - 1;
6356                         ehi->action |= ATA_EH_SOFTRESET;
6357                         ehi->flags |= ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET;
6358
6359                         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_INITIALIZING;
6360                         ap->pflags |= ATA_PFLAG_LOADING;
6361                         ata_port_schedule_eh(ap);
6362
6363                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6364
6365                         /* wait for EH to finish */
6366                         ata_port_wait_eh(ap);
6367                 } else {
6368                         DPRINTK("ata%u: bus probe begin\n", ap->print_id);
6369                         rc = ata_bus_probe(ap);
6370                         DPRINTK("ata%u: bus probe end\n", ap->print_id);
6371
6372                         if (rc) {
6373                                 /* FIXME: do something useful here?
6374                                  * Current libata behavior will
6375                                  * tear down everything when
6376                                  * the module is removed
6377                                  * or the h/w is unplugged.
6378                                  */
6379                         }
6380                 }
6381         }
6382
6383         /* probes are done, now scan each port's disk(s) */
6384         DPRINTK("host probe begin\n");
6385         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6386                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6387
6388                 ata_scsi_scan_host(ap);
6389         }
6390
6391         return 0;
6392 }
6393
6394 /**
6395  *      ata_host_activate - start host, request IRQ and register it
6396  *      @host: target ATA host
6397  *      @irq: IRQ to request
6398  *      @irq_handler: irq_handler used when requesting IRQ
6399  *      @irq_flags: irq_flags used when requesting IRQ
6400  *      @sht: scsi_host_template to use when registering the host
6401  *
6402  *      After allocating an ATA host and initializing it, most libata
6403  *      LLDs perform three steps to activate the host - start host,
6404  *      request IRQ and register it.  This helper takes necessasry
6405  *      arguments and performs the three steps in one go.
6406  *
6407  *      LOCKING:
6408  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6409  *
6410  *      RETURNS:
6411  *      0 on success, -errno otherwise.
6412  */
6413 int ata_host_activate(struct ata_host *host, int irq,
6414                       irq_handler_t irq_handler, unsigned long irq_flags,
6415                       struct scsi_host_template *sht)
6416 {
6417         int rc;
6418
6419         rc = ata_host_start(host);
6420         if (rc)
6421                 return rc;
6422
6423         rc = devm_request_irq(host->dev, irq, irq_handler, irq_flags,
6424                               dev_driver_string(host->dev), host);
6425         if (rc)
6426                 return rc;
6427
6428         /* Used to print device info at probe */
6429         host->irq = irq;
6430
6431         rc = ata_host_register(host, sht);
6432         /* if failed, just free the IRQ and leave ports alone */
6433         if (rc)
6434                 devm_free_irq(host->dev, irq, host);
6435
6436         return rc;
6437 }
6438
6439 /**
6440  *      ata_port_detach - Detach ATA port in prepration of device removal
6441  *      @ap: ATA port to be detached
6442  *
6443  *      Detach all ATA devices and the associated SCSI devices of @ap;
6444  *      then, remove the associated SCSI host.  @ap is guaranteed to
6445  *      be quiescent on return from this function.
6446  *
6447  *      LOCKING:
6448  *      Kernel thread context (may sleep).
6449  */
6450 void ata_port_detach(struct ata_port *ap)
6451 {
6452         unsigned long flags;
6453         int i;
6454
6455         if (!ap->ops->error_handler)
6456                 goto skip_eh;
6457
6458         /* tell EH we're leaving & flush EH */
6459         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6460         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADING;
6461         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6462
6463         ata_port_wait_eh(ap);
6464
6465         /* EH is now guaranteed to see UNLOADING, so no new device
6466          * will be attached.  Disable all existing devices.
6467          */
6468         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6469
6470         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
6471                 ata_dev_disable(&ap->device[i]);
6472
6473         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6474
6475         /* Final freeze & EH.  All in-flight commands are aborted.  EH
6476          * will be skipped and retrials will be terminated with bad
6477          * target.
6478          */
6479         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6480         ata_port_freeze(ap);    /* won't be thawed */
6481         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6482
6483         ata_port_wait_eh(ap);
6484
6485         /* Flush hotplug task.  The sequence is similar to
6486          * ata_port_flush_task().
6487          */
6488         cancel_work_sync(&ap->hotplug_task.work); /* akpm: why? */
6489         cancel_delayed_work(&ap->hotplug_task);
6490         cancel_work_sync(&ap->hotplug_task.work);
6491
6492  skip_eh:
6493         /* remove the associated SCSI host */
6494         scsi_remove_host(ap->scsi_host);
6495 }
6496
6497 /**
6498  *      ata_host_detach - Detach all ports of an ATA host
6499  *      @host: Host to detach
6500  *
6501  *      Detach all ports of @host.
6502  *
6503  *      LOCKING:
6504  *      Kernel thread context (may sleep).
6505  */
6506 void ata_host_detach(struct ata_host *host)
6507 {
6508         int i;
6509
6510         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6511                 ata_port_detach(host->ports[i]);
6512 }
6513
6514 /**
6515  *      ata_std_ports - initialize ioaddr with standard port offsets.
6516  *      @ioaddr: IO address structure to be initialized
6517  *
6518  *      Utility function which initializes data_addr, error_addr,
6519  *      feature_addr, nsect_addr, lbal_addr, lbam_addr, lbah_addr,
6520  *      device_addr, status_addr, and command_addr to standard offsets
6521  *      relative to cmd_addr.
6522  *
6523  *      Does not set ctl_addr, altstatus_addr, bmdma_addr, or scr_addr.
6524  */
6525
6526 void ata_std_ports(struct ata_ioports *ioaddr)
6527 {
6528         ioaddr->data_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DATA;
6529         ioaddr->error_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_ERR;
6530         ioaddr->feature_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_FEATURE;
6531         ioaddr->nsect_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_NSECT;
6532         ioaddr->lbal_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAL;
6533         ioaddr->lbam_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAM;
6534         ioaddr->lbah_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAH;
6535         ioaddr->device_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DEVICE;
6536         ioaddr->status_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_STATUS;
6537         ioaddr->command_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_CMD;
6538 }
6539
6540
6541 #ifdef CONFIG_PCI
6542
6543 /**
6544  *      ata_pci_remove_one - PCI layer callback for device removal
6545  *      @pdev: PCI device that was removed
6546  *
6547  *      PCI layer indicates to libata via this hook that hot-unplug or
6548  *      module unload event has occurred.  Detach all ports.  Resource
6549  *      release is handled via devres.
6550  *
6551  *      LOCKING:
6552  *      Inherited from PCI layer (may sleep).
6553  */
6554 void ata_pci_remove_one(struct pci_dev *pdev)
6555 {
6556         struct device *dev = pci_dev_to_dev(pdev);
6557         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(dev);
6558
6559         ata_host_detach(host);
6560 }
6561
6562 /* move to PCI subsystem */
6563 int pci_test_config_bits(struct pci_dev *pdev, const struct pci_bits *bits)
6564 {
6565         unsigned long tmp = 0;
6566
6567         switch (bits->width) {
6568         case 1: {
6569                 u8 tmp8 = 0;
6570                 pci_read_config_byte(pdev, bits->reg, &tmp8);
6571                 tmp = tmp8;
6572                 break;
6573         }
6574         case 2: {
6575                 u16 tmp16 = 0;
6576                 pci_read_config_word(pdev, bits->reg, &tmp16);
6577                 tmp = tmp16;
6578                 break;
6579         }
6580         case 4: {
6581                 u32 tmp32 = 0;
6582                 pci_read_config_dword(pdev, bits->reg, &tmp32);
6583                 tmp = tmp32;
6584                 break;
6585         }
6586
6587         default:
6588                 return -EINVAL;
6589         }
6590
6591         tmp &= bits->mask;
6592
6593         return (tmp == bits->val) ? 1 : 0;
6594 }
6595
6596 #ifdef CONFIG_PM
6597 void ata_pci_device_do_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6598 {
6599         pci_save_state(pdev);
6600         pci_disable_device(pdev);
6601
6602         if (mesg.event == PM_EVENT_SUSPEND)
6603                 pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
6604 }
6605
6606 int ata_pci_device_do_resume(struct pci_dev *pdev)
6607 {
6608         int rc;
6609
6610         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
6611         pci_restore_state(pdev);
6612
6613         rc = pcim_enable_device(pdev);
6614         if (rc) {
6615                 dev_printk(KERN_ERR, &pdev->dev,
6616                            "failed to enable device after resume (%d)\n", rc);
6617                 return rc;
6618         }
6619
6620         pci_set_master(pdev);
6621         return 0;
6622 }
6623
6624 int ata_pci_device_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6625 {
6626         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(&pdev->dev);
6627         int rc = 0;
6628
6629         rc = ata_host_suspend(host, mesg);
6630         if (rc)
6631                 return rc;
6632
6633         ata_pci_device_do_suspend(pdev, mesg);
6634
6635         return 0;
6636 }
6637
6638 int ata_pci_device_resume(struct pci_dev *pdev)
6639 {
6640         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(&pdev->dev);
6641         int rc;
6642
6643         rc = ata_pci_device_do_resume(pdev);
6644         if (rc == 0)
6645                 ata_host_resume(host);
6646         return rc;
6647 }
6648 #endif /* CONFIG_PM */
6649
6650 #endif /* CONFIG_PCI */
6651
6652
6653 static int __init ata_init(void)
6654 {
6655         ata_probe_timeout *= HZ;
6656         ata_wq = create_workqueue("ata");
6657         if (!ata_wq)
6658                 return -ENOMEM;
6659
6660         ata_aux_wq = create_singlethread_workqueue("ata_aux");
6661         if (!ata_aux_wq) {
6662                 destroy_workqueue(ata_wq);
6663                 return -ENOMEM;
6664         }
6665
6666         printk(KERN_DEBUG "libata version " DRV_VERSION " loaded.\n");
6667         return 0;
6668 }
6669
6670 static void __exit ata_exit(void)
6671 {
6672         destroy_workqueue(ata_wq);
6673         destroy_workqueue(ata_aux_wq);
6674 }
6675
6676 subsys_initcall(ata_init);
6677 module_exit(ata_exit);
6678
6679 static unsigned long ratelimit_time;
6680 static DEFINE_SPINLOCK(ata_ratelimit_lock);
6681
6682 int ata_ratelimit(void)
6683 {
6684         int rc;
6685         unsigned long flags;
6686
6687         spin_lock_irqsave(&ata_ratelimit_lock, flags);
6688
6689         if (time_after(jiffies, ratelimit_time)) {
6690                 rc = 1;
6691                 ratelimit_time = jiffies + (HZ/5);
6692         } else
6693                 rc = 0;
6694
6695         spin_unlock_irqrestore(&ata_ratelimit_lock, flags);
6696
6697         return rc;
6698 }
6699
6700 /**
6701  *      ata_wait_register - wait until register value changes
6702  *      @reg: IO-mapped register
6703  *      @mask: Mask to apply to read register value
6704  *      @val: Wait condition
6705  *      @interval_msec: polling interval in milliseconds
6706  *      @timeout_msec: timeout in milliseconds
6707  *
6708  *      Waiting for some bits of register to change is a common
6709  *      operation for ATA controllers.  This function reads 32bit LE
6710  *      IO-mapped register @reg and tests for the following condition.
6711  *
6712  *      (*@reg & mask) != val
6713  *
6714  *      If the condition is met, it returns; otherwise, the process is
6715  *      repeated after @interval_msec until timeout.
6716  *
6717  *      LOCKING:
6718  *      Kernel thread context (may sleep)
6719  *
6720  *      RETURNS:
6721  *      The final register value.
6722  */
6723 u32 ata_wait_register(void __iomem *reg, u32 mask, u32 val,
6724                       unsigned long interval_msec,
6725                       unsigned long timeout_msec)
6726 {
6727         unsigned long timeout;
6728         u32 tmp;
6729
6730         tmp = ioread32(reg);
6731
6732         /* Calculate timeout _after_ the first read to make sure
6733          * preceding writes reach the controller before starting to
6734          * eat away the timeout.
6735          */
6736         timeout = jiffies + (timeout_msec * HZ) / 1000;
6737
6738         while ((tmp & mask) == val && time_before(jiffies, timeout)) {
6739                 msleep(interval_msec);
6740                 tmp = ioread32(reg);
6741         }
6742
6743         return tmp;
6744 }
6745
6746 /*
6747  * Dummy port_ops
6748  */
6749 static void ata_dummy_noret(struct ata_port *ap)        { }
6750 static int ata_dummy_ret0(struct ata_port *ap)          { return 0; }
6751 static void ata_dummy_qc_noret(struct ata_queued_cmd *qc) { }
6752
6753 static u8 ata_dummy_check_status(struct ata_port *ap)
6754 {
6755         return ATA_DRDY;
6756 }
6757
6758 static unsigned int ata_dummy_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
6759 {
6760         return AC_ERR_SYSTEM;
6761 }
6762
6763 const struct ata_port_operations ata_dummy_port_ops = {
6764         .port_disable           = ata_port_disable,
6765         .check_status           = ata_dummy_check_status,
6766         .check_altstatus        = ata_dummy_check_status,
6767         .dev_select             = ata_noop_dev_select,
6768         .qc_prep                = ata_noop_qc_prep,
6769         .qc_issue               = ata_dummy_qc_issue,
6770         .freeze                 = ata_dummy_noret,
6771         .thaw                   = ata_dummy_noret,
6772         .error_handler          = ata_dummy_noret,
6773         .post_internal_cmd      = ata_dummy_qc_noret,
6774         .irq_clear              = ata_dummy_noret,
6775         .port_start             = ata_dummy_ret0,
6776         .port_stop              = ata_dummy_noret,
6777 };
6778
6779 const struct ata_port_info ata_dummy_port_info = {
6780         .port_ops               = &ata_dummy_port_ops,
6781 };
6782
6783 /*
6784  * libata is essentially a library of internal helper functions for
6785  * low-level ATA host controller drivers.  As such, the API/ABI is
6786  * likely to change as new drivers are added and updated.
6787  * Do not depend on ABI/API stability.
6788  */
6789
6790 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_normal);
6791 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_hotplug);
6792 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_long);
6793 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_port_ops);
6794 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_port_info);
6795 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_bios_param);
6796 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_ports);
6797 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_init);
6798 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_alloc);
6799 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_alloc_pinfo);
6800 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_start);
6801 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_register);
6802 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_activate);
6803 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_detach);
6804 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init);
6805 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init_one);
6806 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_hsm_move);
6807 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete);
6808 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete_multiple);
6809 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_issue_prot);
6810 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_load);
6811 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_read);
6812 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_dev_select);
6813 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_dev_select);
6814 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_print_link_status);
6815 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_to_fis);
6816 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_from_fis);
6817 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_check_status);
6818 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_altstatus);
6819 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_exec_command);
6820 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_start);
6821 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sff_port_start);
6822 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_interrupt);
6823 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_set_mode);
6824 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_data_xfer);
6825 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_data_xfer_noirq);
6826 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_prep);
6827 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_qc_prep);
6828 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_setup);
6829 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_start);
6830 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_irq_clear);
6831 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_status);
6832 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_stop);
6833 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_freeze);
6834 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_thaw);
6835 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_drive_eh);
6836 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_error_handler);
6837 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_post_internal_cmd);
6838 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_probe);
6839 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_disable);
6840 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_set_spd);
6841 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_debounce);
6842 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_resume);
6843 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_reset);
6844 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sata_phy_reset);
6845 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bus_reset);
6846 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_prereset);
6847 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_softreset);
6848 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_port_hardreset);
6849 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_std_hardreset);
6850 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_postreset);
6851 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_classify);
6852 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_pair);
6853 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_disable);
6854 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ratelimit);
6855 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_wait_register);
6856 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_busy_sleep);
6857 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_wait_ready);
6858 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_queue_task);
6859 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_ioctl);
6860 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_queuecmd);
6861 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_config);
6862 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_destroy);
6863 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_change_queue_depth);
6864 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_intr);
6865 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_valid);
6866 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_read);
6867 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write);
6868 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write_flush);
6869 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_online);
6870 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_offline);
6871 #ifdef CONFIG_PM
6872 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_suspend);
6873 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_resume);
6874 #endif /* CONFIG_PM */
6875 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_string);
6876 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_c_string);
6877 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_to_dma_mode);
6878 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_blacklisted);
6879 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_simulate);
6880
6881 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pio_need_iordy);
6882 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_compute);
6883 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_merge);
6884
6885 #ifdef CONFIG_PCI
6886 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_test_config_bits);
6887 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_native_host);
6888 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_bmdma);
6889 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_prepare_native_host);
6890 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_one);
6891 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_remove_one);
6892 #ifdef CONFIG_PM
6893 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_suspend);
6894 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_resume);
6895 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_suspend);
6896 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_resume);
6897 #endif /* CONFIG_PM */
6898 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_default_filter);
6899 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_clear_simplex);
6900 #endif /* CONFIG_PCI */
6901
6902 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eng_timeout);
6903 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_schedule_eh);
6904 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_abort);
6905 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_freeze);
6906 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_freeze_port);
6907 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_thaw_port);
6908 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_complete);
6909 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_retry);
6910 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_eh);
6911 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_irq_on);
6912 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_irq_on);
6913 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_irq_ack);
6914 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_irq_ack);
6915 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_try_classify);
6916
6917 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_40wire);
6918 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_80wire);
6919 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_unknown);
6920 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_sata);