]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/s390/crypto/ap_bus.c
1d61c8698425d7d2f84c49e8d92d95f0e0246851
[karo-tx-linux.git] / drivers / s390 / crypto / ap_bus.c
1 /*
2  * Copyright IBM Corp. 2006, 2012
3  * Author(s): Cornelia Huck <cornelia.huck@de.ibm.com>
4  *            Martin Schwidefsky <schwidefsky@de.ibm.com>
5  *            Ralph Wuerthner <rwuerthn@de.ibm.com>
6  *            Felix Beck <felix.beck@de.ibm.com>
7  *            Holger Dengler <hd@linux.vnet.ibm.com>
8  *
9  * Adjunct processor bus.
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
13  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
14  * any later version.
15  *
16  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
19  * GNU General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU General Public License
22  * along with this program; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
24  */
25
26 #define KMSG_COMPONENT "ap"
27 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
28
29 #include <linux/kernel_stat.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/err.h>
34 #include <linux/interrupt.h>
35 #include <linux/workqueue.h>
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/notifier.h>
38 #include <linux/kthread.h>
39 #include <linux/mutex.h>
40 #include <linux/suspend.h>
41 #include <asm/reset.h>
42 #include <asm/airq.h>
43 #include <linux/atomic.h>
44 #include <asm/isc.h>
45 #include <linux/hrtimer.h>
46 #include <linux/ktime.h>
47 #include <asm/facility.h>
48 #include <linux/crypto.h>
49
50 #include "ap_bus.h"
51
52 /*
53  * Module description.
54  */
55 MODULE_AUTHOR("IBM Corporation");
56 MODULE_DESCRIPTION("Adjunct Processor Bus driver, " \
57                    "Copyright IBM Corp. 2006, 2012");
58 MODULE_LICENSE("GPL");
59 MODULE_ALIAS_CRYPTO("z90crypt");
60
61 /*
62  * Module parameter
63  */
64 int ap_domain_index = -1;       /* Adjunct Processor Domain Index */
65 module_param_named(domain, ap_domain_index, int, S_IRUSR|S_IRGRP);
66 MODULE_PARM_DESC(domain, "domain index for ap devices");
67 EXPORT_SYMBOL(ap_domain_index);
68
69 static int ap_thread_flag = 0;
70 module_param_named(poll_thread, ap_thread_flag, int, S_IRUSR|S_IRGRP);
71 MODULE_PARM_DESC(poll_thread, "Turn on/off poll thread, default is 0 (off).");
72
73 static struct device *ap_root_device = NULL;
74 static struct ap_config_info *ap_configuration;
75 static DEFINE_SPINLOCK(ap_device_list_lock);
76 static LIST_HEAD(ap_device_list);
77
78 /*
79  * Workqueue & timer for bus rescan.
80  */
81 static struct workqueue_struct *ap_work_queue;
82 static struct timer_list ap_config_timer;
83 static int ap_config_time = AP_CONFIG_TIME;
84 static void ap_scan_bus(struct work_struct *);
85 static DECLARE_WORK(ap_config_work, ap_scan_bus);
86
87 /*
88  * Tasklet & timer for AP request polling and interrupts
89  */
90 static void ap_tasklet_fn(unsigned long);
91 static DECLARE_TASKLET(ap_tasklet, ap_tasklet_fn, 0);
92 static atomic_t ap_poll_requests = ATOMIC_INIT(0);
93 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(ap_poll_wait);
94 static struct task_struct *ap_poll_kthread = NULL;
95 static DEFINE_MUTEX(ap_poll_thread_mutex);
96 static DEFINE_SPINLOCK(ap_poll_timer_lock);
97 static struct hrtimer ap_poll_timer;
98 /* In LPAR poll with 4kHz frequency. Poll every 250000 nanoseconds.
99  * If z/VM change to 1500000 nanoseconds to adjust to z/VM polling.*/
100 static unsigned long long poll_timeout = 250000;
101
102 /* Suspend flag */
103 static int ap_suspend_flag;
104 /* Maximum domain id */
105 static int ap_max_domain_id;
106 /* Flag to check if domain was set through module parameter domain=. This is
107  * important when supsend and resume is done in a z/VM environment where the
108  * domain might change. */
109 static int user_set_domain = 0;
110 static struct bus_type ap_bus_type;
111
112 /* Adapter interrupt definitions */
113 static void ap_interrupt_handler(struct airq_struct *airq);
114
115 static int ap_airq_flag;
116
117 static struct airq_struct ap_airq = {
118         .handler = ap_interrupt_handler,
119         .isc = AP_ISC,
120 };
121
122 /**
123  * ap_using_interrupts() - Returns non-zero if interrupt support is
124  * available.
125  */
126 static inline int ap_using_interrupts(void)
127 {
128         return ap_airq_flag;
129 }
130
131 /**
132  * ap_intructions_available() - Test if AP instructions are available.
133  *
134  * Returns 0 if the AP instructions are installed.
135  */
136 static inline int ap_instructions_available(void)
137 {
138         register unsigned long reg0 asm ("0") = AP_MKQID(0,0);
139         register unsigned long reg1 asm ("1") = -ENODEV;
140         register unsigned long reg2 asm ("2") = 0UL;
141
142         asm volatile(
143                 "   .long 0xb2af0000\n"         /* PQAP(TAPQ) */
144                 "0: la    %1,0\n"
145                 "1:\n"
146                 EX_TABLE(0b, 1b)
147                 : "+d" (reg0), "+d" (reg1), "+d" (reg2) : : "cc" );
148         return reg1;
149 }
150
151 /**
152  * ap_interrupts_available(): Test if AP interrupts are available.
153  *
154  * Returns 1 if AP interrupts are available.
155  */
156 static int ap_interrupts_available(void)
157 {
158         return test_facility(65);
159 }
160
161 /**
162  * ap_configuration_available(): Test if AP configuration
163  * information is available.
164  *
165  * Returns 1 if AP configuration information is available.
166  */
167 static int ap_configuration_available(void)
168 {
169         return test_facility(12);
170 }
171
172 /**
173  * ap_test_queue(): Test adjunct processor queue.
174  * @qid: The AP queue number
175  * @info: Pointer to queue descriptor
176  *
177  * Returns AP queue status structure.
178  */
179 static inline struct ap_queue_status
180 ap_test_queue(ap_qid_t qid, unsigned long *info)
181 {
182         register unsigned long reg0 asm ("0") = qid;
183         register struct ap_queue_status reg1 asm ("1");
184         register unsigned long reg2 asm ("2") = 0UL;
185
186         if (test_facility(15))
187                 reg0 |= 1UL << 23;              /* set APFT T bit*/
188         asm volatile(".long 0xb2af0000"         /* PQAP(TAPQ) */
189                      : "+d" (reg0), "=d" (reg1), "+d" (reg2) : : "cc");
190         if (info)
191                 *info = reg2;
192         return reg1;
193 }
194
195 /**
196  * ap_reset_queue(): Reset adjunct processor queue.
197  * @qid: The AP queue number
198  *
199  * Returns AP queue status structure.
200  */
201 static inline struct ap_queue_status ap_reset_queue(ap_qid_t qid)
202 {
203         register unsigned long reg0 asm ("0") = qid | 0x01000000UL;
204         register struct ap_queue_status reg1 asm ("1");
205         register unsigned long reg2 asm ("2") = 0UL;
206
207         asm volatile(
208                 ".long 0xb2af0000"              /* PQAP(RAPQ) */
209                 : "+d" (reg0), "=d" (reg1), "+d" (reg2) : : "cc");
210         return reg1;
211 }
212
213 /**
214  * ap_queue_interruption_control(): Enable interruption for a specific AP.
215  * @qid: The AP queue number
216  * @ind: The notification indicator byte
217  *
218  * Returns AP queue status.
219  */
220 static inline struct ap_queue_status
221 ap_queue_interruption_control(ap_qid_t qid, void *ind)
222 {
223         register unsigned long reg0 asm ("0") = qid | 0x03000000UL;
224         register unsigned long reg1_in asm ("1") = 0x0000800000000000UL | AP_ISC;
225         register struct ap_queue_status reg1_out asm ("1");
226         register void *reg2 asm ("2") = ind;
227         asm volatile(
228                 ".long 0xb2af0000"              /* PQAP(AQIC) */
229                 : "+d" (reg0), "+d" (reg1_in), "=d" (reg1_out), "+d" (reg2)
230                 :
231                 : "cc" );
232         return reg1_out;
233 }
234
235 /**
236  * ap_query_configuration(): Get AP configuration data
237  *
238  * Returns 0 on success, or -EOPNOTSUPP.
239  */
240 static inline int ap_query_configuration(void)
241 {
242         register unsigned long reg0 asm ("0") = 0x04000000UL;
243         register unsigned long reg1 asm ("1") = -EINVAL;
244         register void *reg2 asm ("2") = (void *) ap_configuration;
245
246         if (!ap_configuration)
247                 return -EOPNOTSUPP;
248         asm volatile(
249                 ".long 0xb2af0000\n"            /* PQAP(QCI) */
250                 "0: la    %1,0\n"
251                 "1:\n"
252                 EX_TABLE(0b, 1b)
253                 : "+d" (reg0), "+d" (reg1), "+d" (reg2)
254                 :
255                 : "cc");
256
257         return reg1;
258 }
259
260 /**
261  * ap_init_configuration(): Allocate and query configuration array.
262  */
263 static void ap_init_configuration(void)
264 {
265         if (!ap_configuration_available())
266                 return;
267
268         ap_configuration = kzalloc(sizeof(*ap_configuration), GFP_KERNEL);
269         if (!ap_configuration)
270                 return;
271         if (ap_query_configuration() != 0) {
272                 kfree(ap_configuration);
273                 ap_configuration = NULL;
274                 return;
275         }
276 }
277
278 /*
279  * ap_test_config(): helper function to extract the nrth bit
280  *                   within the unsigned int array field.
281  */
282 static inline int ap_test_config(unsigned int *field, unsigned int nr)
283 {
284         return ap_test_bit((field + (nr >> 5)), (nr & 0x1f));
285 }
286
287 /*
288  * ap_test_config_card_id(): Test, whether an AP card ID is configured.
289  * @id AP card ID
290  *
291  * Returns 0 if the card is not configured
292  *         1 if the card is configured or
293  *           if the configuration information is not available
294  */
295 static inline int ap_test_config_card_id(unsigned int id)
296 {
297         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
298                 return 1;
299         return ap_test_config(ap_configuration->apm, id);
300 }
301
302 /*
303  * ap_test_config_domain(): Test, whether an AP usage domain is configured.
304  * @domain AP usage domain ID
305  *
306  * Returns 0 if the usage domain is not configured
307  *         1 if the usage domain is configured or
308  *           if the configuration information is not available
309  */
310 static inline int ap_test_config_domain(unsigned int domain)
311 {
312         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
313                 return domain < 16;
314         return ap_test_config(ap_configuration->aqm, domain);
315 }
316
317 /**
318  * ap_queue_enable_interruption(): Enable interruption on an AP.
319  * @qid: The AP queue number
320  * @ind: the notification indicator byte
321  *
322  * Enables interruption on AP queue via ap_queue_interruption_control(). Based
323  * on the return value it waits a while and tests the AP queue if interrupts
324  * have been switched on using ap_test_queue().
325  */
326 static int ap_queue_enable_interruption(struct ap_device *ap_dev, void *ind)
327 {
328         struct ap_queue_status status;
329
330         status = ap_queue_interruption_control(ap_dev->qid, ind);
331         switch (status.response_code) {
332         case AP_RESPONSE_NORMAL:
333         case AP_RESPONSE_OTHERWISE_CHANGED:
334                 return 0;
335         case AP_RESPONSE_Q_NOT_AVAIL:
336         case AP_RESPONSE_DECONFIGURED:
337         case AP_RESPONSE_CHECKSTOPPED:
338         case AP_RESPONSE_INVALID_ADDRESS:
339                 pr_err("Registering adapter interrupts for AP %d failed\n",
340                        AP_QID_DEVICE(ap_dev->qid));
341                 return -EOPNOTSUPP;
342         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
343         case AP_RESPONSE_BUSY:
344         default:
345                 return -EBUSY;
346         }
347 }
348
349 /**
350  * __ap_send(): Send message to adjunct processor queue.
351  * @qid: The AP queue number
352  * @psmid: The program supplied message identifier
353  * @msg: The message text
354  * @length: The message length
355  * @special: Special Bit
356  *
357  * Returns AP queue status structure.
358  * Condition code 1 on NQAP can't happen because the L bit is 1.
359  * Condition code 2 on NQAP also means the send is incomplete,
360  * because a segment boundary was reached. The NQAP is repeated.
361  */
362 static inline struct ap_queue_status
363 __ap_send(ap_qid_t qid, unsigned long long psmid, void *msg, size_t length,
364           unsigned int special)
365 {
366         typedef struct { char _[length]; } msgblock;
367         register unsigned long reg0 asm ("0") = qid | 0x40000000UL;
368         register struct ap_queue_status reg1 asm ("1");
369         register unsigned long reg2 asm ("2") = (unsigned long) msg;
370         register unsigned long reg3 asm ("3") = (unsigned long) length;
371         register unsigned long reg4 asm ("4") = (unsigned int) (psmid >> 32);
372         register unsigned long reg5 asm ("5") = psmid & 0xffffffff;
373
374         if (special == 1)
375                 reg0 |= 0x400000UL;
376
377         asm volatile (
378                 "0: .long 0xb2ad0042\n"         /* NQAP */
379                 "   brc   2,0b"
380                 : "+d" (reg0), "=d" (reg1), "+d" (reg2), "+d" (reg3)
381                 : "d" (reg4), "d" (reg5), "m" (*(msgblock *) msg)
382                 : "cc" );
383         return reg1;
384 }
385
386 int ap_send(ap_qid_t qid, unsigned long long psmid, void *msg, size_t length)
387 {
388         struct ap_queue_status status;
389
390         status = __ap_send(qid, psmid, msg, length, 0);
391         switch (status.response_code) {
392         case AP_RESPONSE_NORMAL:
393                 return 0;
394         case AP_RESPONSE_Q_FULL:
395         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
396                 return -EBUSY;
397         case AP_RESPONSE_REQ_FAC_NOT_INST:
398                 return -EINVAL;
399         default:        /* Device is gone. */
400                 return -ENODEV;
401         }
402 }
403 EXPORT_SYMBOL(ap_send);
404
405 /**
406  * __ap_recv(): Receive message from adjunct processor queue.
407  * @qid: The AP queue number
408  * @psmid: Pointer to program supplied message identifier
409  * @msg: The message text
410  * @length: The message length
411  *
412  * Returns AP queue status structure.
413  * Condition code 1 on DQAP means the receive has taken place
414  * but only partially.  The response is incomplete, hence the
415  * DQAP is repeated.
416  * Condition code 2 on DQAP also means the receive is incomplete,
417  * this time because a segment boundary was reached. Again, the
418  * DQAP is repeated.
419  * Note that gpr2 is used by the DQAP instruction to keep track of
420  * any 'residual' length, in case the instruction gets interrupted.
421  * Hence it gets zeroed before the instruction.
422  */
423 static inline struct ap_queue_status
424 __ap_recv(ap_qid_t qid, unsigned long long *psmid, void *msg, size_t length)
425 {
426         typedef struct { char _[length]; } msgblock;
427         register unsigned long reg0 asm("0") = qid | 0x80000000UL;
428         register struct ap_queue_status reg1 asm ("1");
429         register unsigned long reg2 asm("2") = 0UL;
430         register unsigned long reg4 asm("4") = (unsigned long) msg;
431         register unsigned long reg5 asm("5") = (unsigned long) length;
432         register unsigned long reg6 asm("6") = 0UL;
433         register unsigned long reg7 asm("7") = 0UL;
434
435
436         asm volatile(
437                 "0: .long 0xb2ae0064\n"         /* DQAP */
438                 "   brc   6,0b\n"
439                 : "+d" (reg0), "=d" (reg1), "+d" (reg2),
440                 "+d" (reg4), "+d" (reg5), "+d" (reg6), "+d" (reg7),
441                 "=m" (*(msgblock *) msg) : : "cc" );
442         *psmid = (((unsigned long long) reg6) << 32) + reg7;
443         return reg1;
444 }
445
446 int ap_recv(ap_qid_t qid, unsigned long long *psmid, void *msg, size_t length)
447 {
448         struct ap_queue_status status;
449
450         status = __ap_recv(qid, psmid, msg, length);
451         switch (status.response_code) {
452         case AP_RESPONSE_NORMAL:
453                 return 0;
454         case AP_RESPONSE_NO_PENDING_REPLY:
455                 if (status.queue_empty)
456                         return -ENOENT;
457                 return -EBUSY;
458         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
459                 return -EBUSY;
460         default:
461                 return -ENODEV;
462         }
463 }
464 EXPORT_SYMBOL(ap_recv);
465
466 /**
467  * ap_query_queue(): Check if an AP queue is available.
468  * @qid: The AP queue number
469  * @queue_depth: Pointer to queue depth value
470  * @device_type: Pointer to device type value
471  * @facilities: Pointer to facility indicator
472  */
473 static int ap_query_queue(ap_qid_t qid, int *queue_depth, int *device_type,
474                           unsigned int *facilities)
475 {
476         struct ap_queue_status status;
477         unsigned long info;
478         int nd;
479
480         if (!ap_test_config_card_id(AP_QID_DEVICE(qid)))
481                 return -ENODEV;
482
483         status = ap_test_queue(qid, &info);
484         switch (status.response_code) {
485         case AP_RESPONSE_NORMAL:
486                 *queue_depth = (int)(info & 0xff);
487                 *device_type = (int)((info >> 24) & 0xff);
488                 *facilities = (unsigned int)(info >> 32);
489                 /* Update maximum domain id */
490                 nd = (info >> 16) & 0xff;
491                 if ((info & (1UL << 57)) && nd > 0)
492                         ap_max_domain_id = nd;
493                 return 0;
494         case AP_RESPONSE_Q_NOT_AVAIL:
495         case AP_RESPONSE_DECONFIGURED:
496         case AP_RESPONSE_CHECKSTOPPED:
497         case AP_RESPONSE_INVALID_ADDRESS:
498                 return -ENODEV;
499         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
500         case AP_RESPONSE_OTHERWISE_CHANGED:
501         case AP_RESPONSE_BUSY:
502                 return -EBUSY;
503         default:
504                 BUG();
505         }
506 }
507
508 /* State machine definitions and helpers */
509
510 static void ap_sm_wait(enum ap_wait wait)
511 {
512         ktime_t hr_time;
513
514         switch (wait) {
515         case AP_WAIT_AGAIN:
516         case AP_WAIT_INTERRUPT:
517                 if (ap_using_interrupts())
518                         break;
519                 if (ap_poll_kthread) {
520                         wake_up(&ap_poll_wait);
521                         break;
522                 }
523                 /* Fall through */
524         case AP_WAIT_TIMEOUT:
525                 spin_lock_bh(&ap_poll_timer_lock);
526                 if (!hrtimer_is_queued(&ap_poll_timer)) {
527                         hr_time = ktime_set(0, poll_timeout);
528                         hrtimer_forward_now(&ap_poll_timer, hr_time);
529                         hrtimer_restart(&ap_poll_timer);
530                 }
531                 spin_unlock_bh(&ap_poll_timer_lock);
532                 break;
533         case AP_WAIT_NONE:
534         default:
535                 break;
536         }
537 }
538
539 static enum ap_wait ap_sm_nop(struct ap_device *ap_dev)
540 {
541         return AP_WAIT_NONE;
542 }
543
544 /**
545  * ap_sm_recv(): Receive pending reply messages from an AP device but do
546  *      not change the state of the device.
547  * @ap_dev: pointer to the AP device
548  *
549  * Returns AP_WAIT_NONE, AP_WAIT_AGAIN, or AP_WAIT_INTERRUPT
550  */
551 static struct ap_queue_status ap_sm_recv(struct ap_device *ap_dev)
552 {
553         struct ap_queue_status status;
554         struct ap_message *ap_msg;
555
556         status = __ap_recv(ap_dev->qid, &ap_dev->reply->psmid,
557                            ap_dev->reply->message, ap_dev->reply->length);
558         switch (status.response_code) {
559         case AP_RESPONSE_NORMAL:
560                 atomic_dec(&ap_poll_requests);
561                 ap_dev->queue_count--;
562                 if (ap_dev->queue_count > 0)
563                         mod_timer(&ap_dev->timeout,
564                                   jiffies + ap_dev->drv->request_timeout);
565                 list_for_each_entry(ap_msg, &ap_dev->pendingq, list) {
566                         if (ap_msg->psmid != ap_dev->reply->psmid)
567                                 continue;
568                         list_del_init(&ap_msg->list);
569                         ap_dev->pendingq_count--;
570                         ap_msg->receive(ap_dev, ap_msg, ap_dev->reply);
571                         break;
572                 }
573         case AP_RESPONSE_NO_PENDING_REPLY:
574                 if (!status.queue_empty || ap_dev->queue_count <= 0)
575                         break;
576                 /* The card shouldn't forget requests but who knows. */
577                 atomic_sub(ap_dev->queue_count, &ap_poll_requests);
578                 ap_dev->queue_count = 0;
579                 list_splice_init(&ap_dev->pendingq, &ap_dev->requestq);
580                 ap_dev->requestq_count += ap_dev->pendingq_count;
581                 ap_dev->pendingq_count = 0;
582                 break;
583         default:
584                 break;
585         }
586         return status;
587 }
588
589 /**
590  * ap_sm_read(): Receive pending reply messages from an AP device.
591  * @ap_dev: pointer to the AP device
592  *
593  * Returns AP_WAIT_NONE, AP_WAIT_AGAIN, or AP_WAIT_INTERRUPT
594  */
595 static enum ap_wait ap_sm_read(struct ap_device *ap_dev)
596 {
597         struct ap_queue_status status;
598
599         status = ap_sm_recv(ap_dev);
600         switch (status.response_code) {
601         case AP_RESPONSE_NORMAL:
602                 if (ap_dev->queue_count > 0)
603                         return AP_WAIT_AGAIN;
604                 ap_dev->state = AP_STATE_IDLE;
605                 return AP_WAIT_NONE;
606         case AP_RESPONSE_NO_PENDING_REPLY:
607                 if (ap_dev->queue_count > 0)
608                         return AP_WAIT_INTERRUPT;
609                 ap_dev->state = AP_STATE_IDLE;
610                 return AP_WAIT_NONE;
611         default:
612                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
613                 return AP_WAIT_NONE;
614         }
615 }
616
617 /**
618  * ap_sm_write(): Send messages from the request queue to an AP device.
619  * @ap_dev: pointer to the AP device
620  *
621  * Returns AP_WAIT_NONE, AP_WAIT_AGAIN, or AP_WAIT_INTERRUPT
622  */
623 static enum ap_wait ap_sm_write(struct ap_device *ap_dev)
624 {
625         struct ap_queue_status status;
626         struct ap_message *ap_msg;
627
628         if (ap_dev->requestq_count <= 0)
629                 return AP_WAIT_NONE;
630         /* Start the next request on the queue. */
631         ap_msg = list_entry(ap_dev->requestq.next, struct ap_message, list);
632         status = __ap_send(ap_dev->qid, ap_msg->psmid,
633                            ap_msg->message, ap_msg->length, ap_msg->special);
634         switch (status.response_code) {
635         case AP_RESPONSE_NORMAL:
636                 atomic_inc(&ap_poll_requests);
637                 ap_dev->queue_count++;
638                 if (ap_dev->queue_count == 1)
639                         mod_timer(&ap_dev->timeout,
640                                   jiffies + ap_dev->drv->request_timeout);
641                 list_move_tail(&ap_msg->list, &ap_dev->pendingq);
642                 ap_dev->requestq_count--;
643                 ap_dev->pendingq_count++;
644                 if (ap_dev->queue_count < ap_dev->queue_depth) {
645                         ap_dev->state = AP_STATE_WORKING;
646                         return AP_WAIT_AGAIN;
647                 }
648                 /* fall through */
649         case AP_RESPONSE_Q_FULL:
650                 ap_dev->state = AP_STATE_QUEUE_FULL;
651                 return AP_WAIT_INTERRUPT;
652         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
653                 ap_dev->state = AP_STATE_RESET_WAIT;
654                 return AP_WAIT_TIMEOUT;
655         case AP_RESPONSE_MESSAGE_TOO_BIG:
656         case AP_RESPONSE_REQ_FAC_NOT_INST:
657                 list_del_init(&ap_msg->list);
658                 ap_dev->requestq_count--;
659                 ap_msg->rc = -EINVAL;
660                 ap_msg->receive(ap_dev, ap_msg, NULL);
661                 return AP_WAIT_AGAIN;
662         default:
663                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
664                 return AP_WAIT_NONE;
665         }
666 }
667
668 /**
669  * ap_sm_read_write(): Send and receive messages to/from an AP device.
670  * @ap_dev: pointer to the AP device
671  *
672  * Returns AP_WAIT_NONE, AP_WAIT_AGAIN, or AP_WAIT_INTERRUPT
673  */
674 static enum ap_wait ap_sm_read_write(struct ap_device *ap_dev)
675 {
676         return min(ap_sm_read(ap_dev), ap_sm_write(ap_dev));
677 }
678
679 /**
680  * ap_sm_reset(): Reset an AP queue.
681  * @qid: The AP queue number
682  *
683  * Submit the Reset command to an AP queue.
684  */
685 static enum ap_wait ap_sm_reset(struct ap_device *ap_dev)
686 {
687         struct ap_queue_status status;
688
689         status = ap_reset_queue(ap_dev->qid);
690         switch (status.response_code) {
691         case AP_RESPONSE_NORMAL:
692         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
693                 ap_dev->state = AP_STATE_RESET_WAIT;
694                 ap_dev->interrupt = AP_INTR_DISABLED;
695                 return AP_WAIT_TIMEOUT;
696         case AP_RESPONSE_BUSY:
697                 return AP_WAIT_TIMEOUT;
698         case AP_RESPONSE_Q_NOT_AVAIL:
699         case AP_RESPONSE_DECONFIGURED:
700         case AP_RESPONSE_CHECKSTOPPED:
701         default:
702                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
703                 return AP_WAIT_NONE;
704         }
705 }
706
707 /**
708  * ap_sm_reset_wait(): Test queue for completion of the reset operation
709  * @ap_dev: pointer to the AP device
710  *
711  * Returns AP_POLL_IMMEDIATELY, AP_POLL_AFTER_TIMEROUT or 0.
712  */
713 static enum ap_wait ap_sm_reset_wait(struct ap_device *ap_dev)
714 {
715         struct ap_queue_status status;
716         unsigned long info;
717
718         if (ap_dev->queue_count > 0)
719                 /* Try to read a completed message and get the status */
720                 status = ap_sm_recv(ap_dev);
721         else
722                 /* Get the status with TAPQ */
723                 status = ap_test_queue(ap_dev->qid, &info);
724
725         switch (status.response_code) {
726         case AP_RESPONSE_NORMAL:
727                 if (ap_using_interrupts() &&
728                     ap_queue_enable_interruption(ap_dev,
729                                                  ap_airq.lsi_ptr) == 0)
730                         ap_dev->state = AP_STATE_SETIRQ_WAIT;
731                 else
732                         ap_dev->state = (ap_dev->queue_count > 0) ?
733                                 AP_STATE_WORKING : AP_STATE_IDLE;
734                 return AP_WAIT_AGAIN;
735         case AP_RESPONSE_BUSY:
736         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
737                 return AP_WAIT_TIMEOUT;
738         case AP_RESPONSE_Q_NOT_AVAIL:
739         case AP_RESPONSE_DECONFIGURED:
740         case AP_RESPONSE_CHECKSTOPPED:
741         default:
742                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
743                 return AP_WAIT_NONE;
744         }
745 }
746
747 /**
748  * ap_sm_setirq_wait(): Test queue for completion of the irq enablement
749  * @ap_dev: pointer to the AP device
750  *
751  * Returns AP_POLL_IMMEDIATELY, AP_POLL_AFTER_TIMEROUT or 0.
752  */
753 static enum ap_wait ap_sm_setirq_wait(struct ap_device *ap_dev)
754 {
755         struct ap_queue_status status;
756         unsigned long info;
757
758         if (ap_dev->queue_count > 0)
759                 /* Try to read a completed message and get the status */
760                 status = ap_sm_recv(ap_dev);
761         else
762                 /* Get the status with TAPQ */
763                 status = ap_test_queue(ap_dev->qid, &info);
764
765         if (status.int_enabled == 1) {
766                 /* Irqs are now enabled */
767                 ap_dev->interrupt = AP_INTR_ENABLED;
768                 ap_dev->state = (ap_dev->queue_count > 0) ?
769                         AP_STATE_WORKING : AP_STATE_IDLE;
770         }
771
772         switch (status.response_code) {
773         case AP_RESPONSE_NORMAL:
774                 if (ap_dev->queue_count > 0)
775                         return AP_WAIT_AGAIN;
776                 /* fallthrough */
777         case AP_RESPONSE_NO_PENDING_REPLY:
778                 return AP_WAIT_TIMEOUT;
779         default:
780                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
781                 return AP_WAIT_NONE;
782         }
783 }
784
785 /*
786  * AP state machine jump table
787  */
788 ap_func_t *ap_jumptable[NR_AP_STATES][NR_AP_EVENTS] = {
789         [AP_STATE_RESET_START] = {
790                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_reset,
791                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
792         },
793         [AP_STATE_RESET_WAIT] = {
794                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_reset_wait,
795                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
796         },
797         [AP_STATE_SETIRQ_WAIT] = {
798                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_setirq_wait,
799                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
800         },
801         [AP_STATE_IDLE] = {
802                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_write,
803                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
804         },
805         [AP_STATE_WORKING] = {
806                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_read_write,
807                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_reset,
808         },
809         [AP_STATE_QUEUE_FULL] = {
810                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_read,
811                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_reset,
812         },
813         [AP_STATE_SUSPEND_WAIT] = {
814                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_read,
815                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
816         },
817         [AP_STATE_BORKED] = {
818                 [AP_EVENT_POLL] = ap_sm_nop,
819                 [AP_EVENT_TIMEOUT] = ap_sm_nop,
820         },
821 };
822
823 static inline enum ap_wait ap_sm_event(struct ap_device *ap_dev,
824                                        enum ap_event event)
825 {
826         return ap_jumptable[ap_dev->state][event](ap_dev);
827 }
828
829 static inline enum ap_wait ap_sm_event_loop(struct ap_device *ap_dev,
830                                             enum ap_event event)
831 {
832         enum ap_wait wait;
833
834         while ((wait = ap_sm_event(ap_dev, event)) == AP_WAIT_AGAIN)
835                 ;
836         return wait;
837 }
838
839 /**
840  * ap_request_timeout(): Handling of request timeouts
841  * @data: Holds the AP device.
842  *
843  * Handles request timeouts.
844  */
845 static void ap_request_timeout(unsigned long data)
846 {
847         struct ap_device *ap_dev = (struct ap_device *) data;
848
849         if (ap_suspend_flag)
850                 return;
851         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
852         ap_sm_wait(ap_sm_event(ap_dev, AP_EVENT_TIMEOUT));
853         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
854 }
855
856 /**
857  * ap_poll_timeout(): AP receive polling for finished AP requests.
858  * @unused: Unused pointer.
859  *
860  * Schedules the AP tasklet using a high resolution timer.
861  */
862 static enum hrtimer_restart ap_poll_timeout(struct hrtimer *unused)
863 {
864         if (!ap_suspend_flag)
865                 tasklet_schedule(&ap_tasklet);
866         return HRTIMER_NORESTART;
867 }
868
869 /**
870  * ap_interrupt_handler() - Schedule ap_tasklet on interrupt
871  * @airq: pointer to adapter interrupt descriptor
872  */
873 static void ap_interrupt_handler(struct airq_struct *airq)
874 {
875         inc_irq_stat(IRQIO_APB);
876         if (!ap_suspend_flag)
877                 tasklet_schedule(&ap_tasklet);
878 }
879
880 /**
881  * ap_tasklet_fn(): Tasklet to poll all AP devices.
882  * @dummy: Unused variable
883  *
884  * Poll all AP devices on the bus.
885  */
886 static void ap_tasklet_fn(unsigned long dummy)
887 {
888         struct ap_device *ap_dev;
889         enum ap_wait wait = AP_WAIT_NONE;
890
891         /* Reset the indicator if interrupts are used. Thus new interrupts can
892          * be received. Doing it in the beginning of the tasklet is therefor
893          * important that no requests on any AP get lost.
894          */
895         if (ap_using_interrupts())
896                 xchg(ap_airq.lsi_ptr, 0);
897
898         spin_lock(&ap_device_list_lock);
899         list_for_each_entry(ap_dev, &ap_device_list, list) {
900                 spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
901                 wait = min(wait, ap_sm_event_loop(ap_dev, AP_EVENT_POLL));
902                 spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
903         }
904         spin_unlock(&ap_device_list_lock);
905         ap_sm_wait(wait);
906 }
907
908 /**
909  * ap_poll_thread(): Thread that polls for finished requests.
910  * @data: Unused pointer
911  *
912  * AP bus poll thread. The purpose of this thread is to poll for
913  * finished requests in a loop if there is a "free" cpu - that is
914  * a cpu that doesn't have anything better to do. The polling stops
915  * as soon as there is another task or if all messages have been
916  * delivered.
917  */
918 static int ap_poll_thread(void *data)
919 {
920         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
921
922         set_user_nice(current, MAX_NICE);
923         set_freezable();
924         while (!kthread_should_stop()) {
925                 add_wait_queue(&ap_poll_wait, &wait);
926                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
927                 if (ap_suspend_flag ||
928                     atomic_read(&ap_poll_requests) <= 0) {
929                         schedule();
930                         try_to_freeze();
931                 }
932                 set_current_state(TASK_RUNNING);
933                 remove_wait_queue(&ap_poll_wait, &wait);
934                 if (need_resched()) {
935                         schedule();
936                         try_to_freeze();
937                         continue;
938                 }
939                 ap_tasklet_fn(0);
940         } while (!kthread_should_stop());
941         return 0;
942 }
943
944 static int ap_poll_thread_start(void)
945 {
946         int rc;
947
948         if (ap_using_interrupts() || ap_poll_kthread)
949                 return 0;
950         mutex_lock(&ap_poll_thread_mutex);
951         ap_poll_kthread = kthread_run(ap_poll_thread, NULL, "appoll");
952         rc = PTR_RET(ap_poll_kthread);
953         if (rc)
954                 ap_poll_kthread = NULL;
955         mutex_unlock(&ap_poll_thread_mutex);
956         return rc;
957 }
958
959 static void ap_poll_thread_stop(void)
960 {
961         if (!ap_poll_kthread)
962                 return;
963         mutex_lock(&ap_poll_thread_mutex);
964         kthread_stop(ap_poll_kthread);
965         ap_poll_kthread = NULL;
966         mutex_unlock(&ap_poll_thread_mutex);
967 }
968
969 /**
970  * ap_queue_message(): Queue a request to an AP device.
971  * @ap_dev: The AP device to queue the message to
972  * @ap_msg: The message that is to be added
973  */
974 void ap_queue_message(struct ap_device *ap_dev, struct ap_message *ap_msg)
975 {
976         /* For asynchronous message handling a valid receive-callback
977          * is required. */
978         BUG_ON(!ap_msg->receive);
979
980         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
981         /* Queue the message. */
982         list_add_tail(&ap_msg->list, &ap_dev->requestq);
983         ap_dev->requestq_count++;
984         ap_dev->total_request_count++;
985         /* Send/receive as many request from the queue as possible. */
986         ap_sm_wait(ap_sm_event_loop(ap_dev, AP_EVENT_POLL));
987         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
988 }
989 EXPORT_SYMBOL(ap_queue_message);
990
991 /**
992  * ap_cancel_message(): Cancel a crypto request.
993  * @ap_dev: The AP device that has the message queued
994  * @ap_msg: The message that is to be removed
995  *
996  * Cancel a crypto request. This is done by removing the request
997  * from the device pending or request queue. Note that the
998  * request stays on the AP queue. When it finishes the message
999  * reply will be discarded because the psmid can't be found.
1000  */
1001 void ap_cancel_message(struct ap_device *ap_dev, struct ap_message *ap_msg)
1002 {
1003         struct ap_message *tmp;
1004
1005         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1006         if (!list_empty(&ap_msg->list)) {
1007                 list_for_each_entry(tmp, &ap_dev->pendingq, list)
1008                         if (tmp->psmid == ap_msg->psmid) {
1009                                 ap_dev->pendingq_count--;
1010                                 goto found;
1011                         }
1012                 ap_dev->requestq_count--;
1013 found:
1014                 list_del_init(&ap_msg->list);
1015         }
1016         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1017 }
1018 EXPORT_SYMBOL(ap_cancel_message);
1019
1020 /*
1021  * AP device related attributes.
1022  */
1023 static ssize_t ap_hwtype_show(struct device *dev,
1024                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1025 {
1026         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1027         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->device_type);
1028 }
1029
1030 static DEVICE_ATTR(hwtype, 0444, ap_hwtype_show, NULL);
1031
1032 static ssize_t ap_raw_hwtype_show(struct device *dev,
1033                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1034 {
1035         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1036
1037         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->raw_hwtype);
1038 }
1039
1040 static DEVICE_ATTR(raw_hwtype, 0444, ap_raw_hwtype_show, NULL);
1041
1042 static ssize_t ap_depth_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1043                              char *buf)
1044 {
1045         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1046         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->queue_depth);
1047 }
1048
1049 static DEVICE_ATTR(depth, 0444, ap_depth_show, NULL);
1050 static ssize_t ap_request_count_show(struct device *dev,
1051                                      struct device_attribute *attr,
1052                                      char *buf)
1053 {
1054         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1055         int rc;
1056
1057         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1058         rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->total_request_count);
1059         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1060         return rc;
1061 }
1062
1063 static DEVICE_ATTR(request_count, 0444, ap_request_count_show, NULL);
1064
1065 static ssize_t ap_requestq_count_show(struct device *dev,
1066                                       struct device_attribute *attr, char *buf)
1067 {
1068         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1069         int rc;
1070
1071         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1072         rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->requestq_count);
1073         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1074         return rc;
1075 }
1076
1077 static DEVICE_ATTR(requestq_count, 0444, ap_requestq_count_show, NULL);
1078
1079 static ssize_t ap_pendingq_count_show(struct device *dev,
1080                                       struct device_attribute *attr, char *buf)
1081 {
1082         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1083         int rc;
1084
1085         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1086         rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_dev->pendingq_count);
1087         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1088         return rc;
1089 }
1090
1091 static DEVICE_ATTR(pendingq_count, 0444, ap_pendingq_count_show, NULL);
1092
1093 static ssize_t ap_reset_show(struct device *dev,
1094                                       struct device_attribute *attr, char *buf)
1095 {
1096         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1097         int rc = 0;
1098
1099         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1100         switch (ap_dev->state) {
1101         case AP_STATE_RESET_START:
1102         case AP_STATE_RESET_WAIT:
1103                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Reset in progress.\n");
1104                 break;
1105         case AP_STATE_WORKING:
1106         case AP_STATE_QUEUE_FULL:
1107                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Reset Timer armed.\n");
1108                 break;
1109         default:
1110                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "No Reset Timer set.\n");
1111         }
1112         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1113         return rc;
1114 }
1115
1116 static DEVICE_ATTR(reset, 0444, ap_reset_show, NULL);
1117
1118 static ssize_t ap_interrupt_show(struct device *dev,
1119                                       struct device_attribute *attr, char *buf)
1120 {
1121         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1122         int rc = 0;
1123
1124         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1125         if (ap_dev->state == AP_STATE_SETIRQ_WAIT)
1126                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Enable Interrupt pending.\n");
1127         else if (ap_dev->interrupt == AP_INTR_ENABLED)
1128                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Interrupts enabled.\n");
1129         else
1130                 rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Interrupts disabled.\n");
1131         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1132         return rc;
1133 }
1134
1135 static DEVICE_ATTR(interrupt, 0444, ap_interrupt_show, NULL);
1136
1137 static ssize_t ap_modalias_show(struct device *dev,
1138                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1139 {
1140         return sprintf(buf, "ap:t%02X\n", to_ap_dev(dev)->device_type);
1141 }
1142
1143 static DEVICE_ATTR(modalias, 0444, ap_modalias_show, NULL);
1144
1145 static ssize_t ap_functions_show(struct device *dev,
1146                                  struct device_attribute *attr, char *buf)
1147 {
1148         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1149         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "0x%08X\n", ap_dev->functions);
1150 }
1151
1152 static DEVICE_ATTR(ap_functions, 0444, ap_functions_show, NULL);
1153
1154 static struct attribute *ap_dev_attrs[] = {
1155         &dev_attr_hwtype.attr,
1156         &dev_attr_raw_hwtype.attr,
1157         &dev_attr_depth.attr,
1158         &dev_attr_request_count.attr,
1159         &dev_attr_requestq_count.attr,
1160         &dev_attr_pendingq_count.attr,
1161         &dev_attr_reset.attr,
1162         &dev_attr_interrupt.attr,
1163         &dev_attr_modalias.attr,
1164         &dev_attr_ap_functions.attr,
1165         NULL
1166 };
1167 static struct attribute_group ap_dev_attr_group = {
1168         .attrs = ap_dev_attrs
1169 };
1170
1171 /**
1172  * ap_bus_match()
1173  * @dev: Pointer to device
1174  * @drv: Pointer to device_driver
1175  *
1176  * AP bus driver registration/unregistration.
1177  */
1178 static int ap_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1179 {
1180         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1181         struct ap_driver *ap_drv = to_ap_drv(drv);
1182         struct ap_device_id *id;
1183
1184         /*
1185          * Compare device type of the device with the list of
1186          * supported types of the device_driver.
1187          */
1188         for (id = ap_drv->ids; id->match_flags; id++) {
1189                 if ((id->match_flags & AP_DEVICE_ID_MATCH_DEVICE_TYPE) &&
1190                     (id->dev_type != ap_dev->device_type))
1191                         continue;
1192                 return 1;
1193         }
1194         return 0;
1195 }
1196
1197 /**
1198  * ap_uevent(): Uevent function for AP devices.
1199  * @dev: Pointer to device
1200  * @env: Pointer to kobj_uevent_env
1201  *
1202  * It sets up a single environment variable DEV_TYPE which contains the
1203  * hardware device type.
1204  */
1205 static int ap_uevent (struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1206 {
1207         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1208         int retval = 0;
1209
1210         if (!ap_dev)
1211                 return -ENODEV;
1212
1213         /* Set up DEV_TYPE environment variable. */
1214         retval = add_uevent_var(env, "DEV_TYPE=%04X", ap_dev->device_type);
1215         if (retval)
1216                 return retval;
1217
1218         /* Add MODALIAS= */
1219         retval = add_uevent_var(env, "MODALIAS=ap:t%02X", ap_dev->device_type);
1220
1221         return retval;
1222 }
1223
1224 static int ap_dev_suspend(struct device *dev, pm_message_t state)
1225 {
1226         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1227
1228         /* Poll on the device until all requests are finished. */
1229         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1230         ap_dev->state = AP_STATE_SUSPEND_WAIT;
1231         while (ap_sm_event(ap_dev, AP_EVENT_POLL) != AP_WAIT_NONE)
1232                 ;
1233         ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
1234         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 static int ap_dev_resume(struct device *dev)
1239 {
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 static void ap_bus_suspend(void)
1244 {
1245         ap_suspend_flag = 1;
1246         /*
1247          * Disable scanning for devices, thus we do not want to scan
1248          * for them after removing.
1249          */
1250         flush_workqueue(ap_work_queue);
1251         tasklet_disable(&ap_tasklet);
1252 }
1253
1254 static int __ap_devices_unregister(struct device *dev, void *dummy)
1255 {
1256         device_unregister(dev);
1257         return 0;
1258 }
1259
1260 static void ap_bus_resume(void)
1261 {
1262         int rc;
1263
1264         /* Unconditionally remove all AP devices */
1265         bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL, NULL, __ap_devices_unregister);
1266         /* Reset thin interrupt setting */
1267         if (ap_interrupts_available() && !ap_using_interrupts()) {
1268                 rc = register_adapter_interrupt(&ap_airq);
1269                 ap_airq_flag = (rc == 0);
1270         }
1271         if (!ap_interrupts_available() && ap_using_interrupts()) {
1272                 unregister_adapter_interrupt(&ap_airq);
1273                 ap_airq_flag = 0;
1274         }
1275         /* Reset domain */
1276         if (!user_set_domain)
1277                 ap_domain_index = -1;
1278         /* Get things going again */
1279         ap_suspend_flag = 0;
1280         if (ap_airq_flag)
1281                 xchg(ap_airq.lsi_ptr, 0);
1282         tasklet_enable(&ap_tasklet);
1283         queue_work(ap_work_queue, &ap_config_work);
1284 }
1285
1286 static int ap_power_event(struct notifier_block *this, unsigned long event,
1287                           void *ptr)
1288 {
1289         switch (event) {
1290         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
1291         case PM_SUSPEND_PREPARE:
1292                 ap_bus_suspend();
1293                 break;
1294         case PM_POST_HIBERNATION:
1295         case PM_POST_SUSPEND:
1296                 ap_bus_resume();
1297                 break;
1298         default:
1299                 break;
1300         }
1301         return NOTIFY_DONE;
1302 }
1303 static struct notifier_block ap_power_notifier = {
1304         .notifier_call = ap_power_event,
1305 };
1306
1307 static struct bus_type ap_bus_type = {
1308         .name = "ap",
1309         .match = &ap_bus_match,
1310         .uevent = &ap_uevent,
1311         .suspend = ap_dev_suspend,
1312         .resume = ap_dev_resume,
1313 };
1314
1315 static int ap_device_probe(struct device *dev)
1316 {
1317         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1318         struct ap_driver *ap_drv = to_ap_drv(dev->driver);
1319         int rc;
1320
1321         ap_dev->drv = ap_drv;
1322         rc = ap_drv->probe ? ap_drv->probe(ap_dev) : -ENODEV;
1323         if (rc)
1324                 ap_dev->drv = NULL;
1325         return rc;
1326 }
1327
1328 /**
1329  * __ap_flush_queue(): Flush requests.
1330  * @ap_dev: Pointer to the AP device
1331  *
1332  * Flush all requests from the request/pending queue of an AP device.
1333  */
1334 static void __ap_flush_queue(struct ap_device *ap_dev)
1335 {
1336         struct ap_message *ap_msg, *next;
1337
1338         list_for_each_entry_safe(ap_msg, next, &ap_dev->pendingq, list) {
1339                 list_del_init(&ap_msg->list);
1340                 ap_dev->pendingq_count--;
1341                 ap_msg->rc = -EAGAIN;
1342                 ap_msg->receive(ap_dev, ap_msg, NULL);
1343         }
1344         list_for_each_entry_safe(ap_msg, next, &ap_dev->requestq, list) {
1345                 list_del_init(&ap_msg->list);
1346                 ap_dev->requestq_count--;
1347                 ap_msg->rc = -EAGAIN;
1348                 ap_msg->receive(ap_dev, ap_msg, NULL);
1349         }
1350 }
1351
1352 void ap_flush_queue(struct ap_device *ap_dev)
1353 {
1354         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1355         __ap_flush_queue(ap_dev);
1356         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1357 }
1358 EXPORT_SYMBOL(ap_flush_queue);
1359
1360 static int ap_device_remove(struct device *dev)
1361 {
1362         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
1363         struct ap_driver *ap_drv = ap_dev->drv;
1364
1365         ap_flush_queue(ap_dev);
1366         del_timer_sync(&ap_dev->timeout);
1367         spin_lock_bh(&ap_device_list_lock);
1368         list_del_init(&ap_dev->list);
1369         spin_unlock_bh(&ap_device_list_lock);
1370         if (ap_drv->remove)
1371                 ap_drv->remove(ap_dev);
1372         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1373         atomic_sub(ap_dev->queue_count, &ap_poll_requests);
1374         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1375         return 0;
1376 }
1377
1378 static void ap_device_release(struct device *dev)
1379 {
1380         kfree(to_ap_dev(dev));
1381 }
1382
1383 int ap_driver_register(struct ap_driver *ap_drv, struct module *owner,
1384                        char *name)
1385 {
1386         struct device_driver *drv = &ap_drv->driver;
1387
1388         drv->bus = &ap_bus_type;
1389         drv->probe = ap_device_probe;
1390         drv->remove = ap_device_remove;
1391         drv->owner = owner;
1392         drv->name = name;
1393         return driver_register(drv);
1394 }
1395 EXPORT_SYMBOL(ap_driver_register);
1396
1397 void ap_driver_unregister(struct ap_driver *ap_drv)
1398 {
1399         driver_unregister(&ap_drv->driver);
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL(ap_driver_unregister);
1402
1403 void ap_bus_force_rescan(void)
1404 {
1405         if (ap_suspend_flag)
1406                 return;
1407         /* processing a asynchronous bus rescan */
1408         del_timer(&ap_config_timer);
1409         queue_work(ap_work_queue, &ap_config_work);
1410         flush_work(&ap_config_work);
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL(ap_bus_force_rescan);
1413
1414 /*
1415  * AP bus attributes.
1416  */
1417 static ssize_t ap_domain_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1418 {
1419         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_domain_index);
1420 }
1421
1422 static BUS_ATTR(ap_domain, 0444, ap_domain_show, NULL);
1423
1424 static ssize_t ap_control_domain_mask_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1425 {
1426         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
1427                 return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "not supported\n");
1428         if (!test_facility(76))
1429                 /* format 0 - 16 bit domain field */
1430                 return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%08x%08x\n",
1431                                 ap_configuration->adm[0],
1432                                 ap_configuration->adm[1]);
1433         /* format 1 - 256 bit domain field */
1434         return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
1435                         "0x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x\n",
1436                         ap_configuration->adm[0], ap_configuration->adm[1],
1437                         ap_configuration->adm[2], ap_configuration->adm[3],
1438                         ap_configuration->adm[4], ap_configuration->adm[5],
1439                         ap_configuration->adm[6], ap_configuration->adm[7]);
1440 }
1441
1442 static BUS_ATTR(ap_control_domain_mask, 0444,
1443                 ap_control_domain_mask_show, NULL);
1444
1445 static ssize_t ap_config_time_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1446 {
1447         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_config_time);
1448 }
1449
1450 static ssize_t ap_interrupts_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1451 {
1452         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
1453                         ap_using_interrupts() ? 1 : 0);
1454 }
1455
1456 static BUS_ATTR(ap_interrupts, 0444, ap_interrupts_show, NULL);
1457
1458 static ssize_t ap_config_time_store(struct bus_type *bus,
1459                                     const char *buf, size_t count)
1460 {
1461         int time;
1462
1463         if (sscanf(buf, "%d\n", &time) != 1 || time < 5 || time > 120)
1464                 return -EINVAL;
1465         ap_config_time = time;
1466         mod_timer(&ap_config_timer, jiffies + ap_config_time * HZ);
1467         return count;
1468 }
1469
1470 static BUS_ATTR(config_time, 0644, ap_config_time_show, ap_config_time_store);
1471
1472 static ssize_t ap_poll_thread_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1473 {
1474         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_poll_kthread ? 1 : 0);
1475 }
1476
1477 static ssize_t ap_poll_thread_store(struct bus_type *bus,
1478                                     const char *buf, size_t count)
1479 {
1480         int flag, rc;
1481
1482         if (sscanf(buf, "%d\n", &flag) != 1)
1483                 return -EINVAL;
1484         if (flag) {
1485                 rc = ap_poll_thread_start();
1486                 if (rc)
1487                         count = rc;
1488         } else
1489                 ap_poll_thread_stop();
1490         return count;
1491 }
1492
1493 static BUS_ATTR(poll_thread, 0644, ap_poll_thread_show, ap_poll_thread_store);
1494
1495 static ssize_t poll_timeout_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1496 {
1497         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%llu\n", poll_timeout);
1498 }
1499
1500 static ssize_t poll_timeout_store(struct bus_type *bus, const char *buf,
1501                                   size_t count)
1502 {
1503         unsigned long long time;
1504         ktime_t hr_time;
1505
1506         /* 120 seconds = maximum poll interval */
1507         if (sscanf(buf, "%llu\n", &time) != 1 || time < 1 ||
1508             time > 120000000000ULL)
1509                 return -EINVAL;
1510         poll_timeout = time;
1511         hr_time = ktime_set(0, poll_timeout);
1512
1513         spin_lock_bh(&ap_poll_timer_lock);
1514         hrtimer_cancel(&ap_poll_timer);
1515         hrtimer_set_expires(&ap_poll_timer, hr_time);
1516         hrtimer_start_expires(&ap_poll_timer, HRTIMER_MODE_ABS);
1517         spin_unlock_bh(&ap_poll_timer_lock);
1518
1519         return count;
1520 }
1521
1522 static BUS_ATTR(poll_timeout, 0644, poll_timeout_show, poll_timeout_store);
1523
1524 static ssize_t ap_max_domain_id_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1525 {
1526         int max_domain_id;
1527
1528         if (ap_configuration)
1529                 max_domain_id = ap_max_domain_id ? : -1;
1530         else
1531                 max_domain_id = 15;
1532         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", max_domain_id);
1533 }
1534
1535 static BUS_ATTR(ap_max_domain_id, 0444, ap_max_domain_id_show, NULL);
1536
1537 static struct bus_attribute *const ap_bus_attrs[] = {
1538         &bus_attr_ap_domain,
1539         &bus_attr_ap_control_domain_mask,
1540         &bus_attr_config_time,
1541         &bus_attr_poll_thread,
1542         &bus_attr_ap_interrupts,
1543         &bus_attr_poll_timeout,
1544         &bus_attr_ap_max_domain_id,
1545         NULL,
1546 };
1547
1548 /**
1549  * ap_select_domain(): Select an AP domain.
1550  *
1551  * Pick one of the 16 AP domains.
1552  */
1553 static int ap_select_domain(void)
1554 {
1555         int count, max_count, best_domain;
1556         struct ap_queue_status status;
1557         int i, j;
1558
1559         /*
1560          * We want to use a single domain. Either the one specified with
1561          * the "domain=" parameter or the domain with the maximum number
1562          * of devices.
1563          */
1564         if (ap_domain_index >= 0)
1565                 /* Domain has already been selected. */
1566                 return 0;
1567         best_domain = -1;
1568         max_count = 0;
1569         for (i = 0; i < AP_DOMAINS; i++) {
1570                 if (!ap_test_config_domain(i))
1571                         continue;
1572                 count = 0;
1573                 for (j = 0; j < AP_DEVICES; j++) {
1574                         if (!ap_test_config_card_id(j))
1575                                 continue;
1576                         status = ap_test_queue(AP_MKQID(j, i), NULL);
1577                         if (status.response_code != AP_RESPONSE_NORMAL)
1578                                 continue;
1579                         count++;
1580                 }
1581                 if (count > max_count) {
1582                         max_count = count;
1583                         best_domain = i;
1584                 }
1585         }
1586         if (best_domain >= 0){
1587                 ap_domain_index = best_domain;
1588                 return 0;
1589         }
1590         return -ENODEV;
1591 }
1592
1593 /**
1594  * __ap_scan_bus(): Scan the AP bus.
1595  * @dev: Pointer to device
1596  * @data: Pointer to data
1597  *
1598  * Scan the AP bus for new devices.
1599  */
1600 static int __ap_scan_bus(struct device *dev, void *data)
1601 {
1602         return to_ap_dev(dev)->qid == (ap_qid_t)(unsigned long) data;
1603 }
1604
1605 static void ap_scan_bus(struct work_struct *unused)
1606 {
1607         struct ap_device *ap_dev;
1608         struct device *dev;
1609         ap_qid_t qid;
1610         int queue_depth = 0, device_type = 0;
1611         unsigned int device_functions = 0;
1612         int rc, i, borked;
1613
1614         ap_query_configuration();
1615         if (ap_select_domain() != 0)
1616                 goto out;
1617
1618         for (i = 0; i < AP_DEVICES; i++) {
1619                 qid = AP_MKQID(i, ap_domain_index);
1620                 dev = bus_find_device(&ap_bus_type, NULL,
1621                                       (void *)(unsigned long)qid,
1622                                       __ap_scan_bus);
1623                 rc = ap_query_queue(qid, &queue_depth, &device_type,
1624                                     &device_functions);
1625                 if (dev) {
1626                         ap_dev = to_ap_dev(dev);
1627                         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1628                         if (rc == -ENODEV)
1629                                 ap_dev->state = AP_STATE_BORKED;
1630                         borked = ap_dev->state == AP_STATE_BORKED;
1631                         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1632                         if (borked)     /* Remove broken device */
1633                                 device_unregister(dev);
1634                         put_device(dev);
1635                         if (!borked)
1636                                 continue;
1637                 }
1638                 if (rc)
1639                         continue;
1640                 ap_dev = kzalloc(sizeof(*ap_dev), GFP_KERNEL);
1641                 if (!ap_dev)
1642                         break;
1643                 ap_dev->qid = qid;
1644                 ap_dev->state = AP_STATE_RESET_START;
1645                 ap_dev->interrupt = AP_INTR_DISABLED;
1646                 ap_dev->queue_depth = queue_depth;
1647                 ap_dev->raw_hwtype = device_type;
1648                 ap_dev->device_type = device_type;
1649                 ap_dev->functions = device_functions;
1650                 spin_lock_init(&ap_dev->lock);
1651                 INIT_LIST_HEAD(&ap_dev->pendingq);
1652                 INIT_LIST_HEAD(&ap_dev->requestq);
1653                 INIT_LIST_HEAD(&ap_dev->list);
1654                 setup_timer(&ap_dev->timeout, ap_request_timeout,
1655                             (unsigned long) ap_dev);
1656
1657                 ap_dev->device.bus = &ap_bus_type;
1658                 ap_dev->device.parent = ap_root_device;
1659                 rc = dev_set_name(&ap_dev->device, "card%02x",
1660                                   AP_QID_DEVICE(ap_dev->qid));
1661                 if (rc) {
1662                         kfree(ap_dev);
1663                         continue;
1664                 }
1665                 /* Add to list of devices */
1666                 spin_lock_bh(&ap_device_list_lock);
1667                 list_add(&ap_dev->list, &ap_device_list);
1668                 spin_unlock_bh(&ap_device_list_lock);
1669                 /* Start with a device reset */
1670                 spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1671                 ap_sm_wait(ap_sm_event(ap_dev, AP_EVENT_POLL));
1672                 spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1673                 /* Register device */
1674                 ap_dev->device.release = ap_device_release;
1675                 rc = device_register(&ap_dev->device);
1676                 if (rc) {
1677                         spin_lock_bh(&ap_dev->lock);
1678                         list_del_init(&ap_dev->list);
1679                         spin_unlock_bh(&ap_dev->lock);
1680                         put_device(&ap_dev->device);
1681                         continue;
1682                 }
1683                 /* Add device attributes. */
1684                 rc = sysfs_create_group(&ap_dev->device.kobj,
1685                                         &ap_dev_attr_group);
1686                 if (rc) {
1687                         device_unregister(&ap_dev->device);
1688                         continue;
1689                 }
1690         }
1691 out:
1692         mod_timer(&ap_config_timer, jiffies + ap_config_time * HZ);
1693 }
1694
1695 static void ap_config_timeout(unsigned long ptr)
1696 {
1697         if (ap_suspend_flag)
1698                 return;
1699         queue_work(ap_work_queue, &ap_config_work);
1700 }
1701
1702 static void ap_reset_domain(void)
1703 {
1704         int i;
1705
1706         if (ap_domain_index == -1 || !ap_test_config_domain(ap_domain_index))
1707                 return;
1708         for (i = 0; i < AP_DEVICES; i++)
1709                 ap_reset_queue(AP_MKQID(i, ap_domain_index));
1710 }
1711
1712 static void ap_reset_all(void)
1713 {
1714         int i, j;
1715
1716         for (i = 0; i < AP_DOMAINS; i++) {
1717                 if (!ap_test_config_domain(i))
1718                         continue;
1719                 for (j = 0; j < AP_DEVICES; j++) {
1720                         if (!ap_test_config_card_id(j))
1721                                 continue;
1722                         ap_reset_queue(AP_MKQID(j, i));
1723                 }
1724         }
1725 }
1726
1727 static struct reset_call ap_reset_call = {
1728         .fn = ap_reset_all,
1729 };
1730
1731 /**
1732  * ap_module_init(): The module initialization code.
1733  *
1734  * Initializes the module.
1735  */
1736 int __init ap_module_init(void)
1737 {
1738         int max_domain_id;
1739         int rc, i;
1740
1741         if (ap_instructions_available() != 0) {
1742                 pr_warn("The hardware system does not support AP instructions\n");
1743                 return -ENODEV;
1744         }
1745
1746         /* Get AP configuration data if available */
1747         ap_init_configuration();
1748
1749         if (ap_configuration)
1750                 max_domain_id = ap_max_domain_id ? : (AP_DOMAINS - 1);
1751         else
1752                 max_domain_id = 15;
1753         if (ap_domain_index < -1 || ap_domain_index > max_domain_id) {
1754                 pr_warn("%d is not a valid cryptographic domain\n",
1755                         ap_domain_index);
1756                 return -EINVAL;
1757         }
1758         /* In resume callback we need to know if the user had set the domain.
1759          * If so, we can not just reset it.
1760          */
1761         if (ap_domain_index >= 0)
1762                 user_set_domain = 1;
1763
1764         if (ap_interrupts_available()) {
1765                 rc = register_adapter_interrupt(&ap_airq);
1766                 ap_airq_flag = (rc == 0);
1767         }
1768
1769         register_reset_call(&ap_reset_call);
1770
1771         /* Create /sys/bus/ap. */
1772         rc = bus_register(&ap_bus_type);
1773         if (rc)
1774                 goto out;
1775         for (i = 0; ap_bus_attrs[i]; i++) {
1776                 rc = bus_create_file(&ap_bus_type, ap_bus_attrs[i]);
1777                 if (rc)
1778                         goto out_bus;
1779         }
1780
1781         /* Create /sys/devices/ap. */
1782         ap_root_device = root_device_register("ap");
1783         rc = PTR_RET(ap_root_device);
1784         if (rc)
1785                 goto out_bus;
1786
1787         ap_work_queue = create_singlethread_workqueue("kapwork");
1788         if (!ap_work_queue) {
1789                 rc = -ENOMEM;
1790                 goto out_root;
1791         }
1792
1793         /* Setup the AP bus rescan timer. */
1794         setup_timer(&ap_config_timer, ap_config_timeout, 0);
1795
1796         /*
1797          * Setup the high resultion poll timer.
1798          * If we are running under z/VM adjust polling to z/VM polling rate.
1799          */
1800         if (MACHINE_IS_VM)
1801                 poll_timeout = 1500000;
1802         spin_lock_init(&ap_poll_timer_lock);
1803         hrtimer_init(&ap_poll_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS);
1804         ap_poll_timer.function = ap_poll_timeout;
1805
1806         /* Start the low priority AP bus poll thread. */
1807         if (ap_thread_flag) {
1808                 rc = ap_poll_thread_start();
1809                 if (rc)
1810                         goto out_work;
1811         }
1812
1813         rc = register_pm_notifier(&ap_power_notifier);
1814         if (rc)
1815                 goto out_pm;
1816
1817         queue_work(ap_work_queue, &ap_config_work);
1818
1819         return 0;
1820
1821 out_pm:
1822         ap_poll_thread_stop();
1823 out_work:
1824         hrtimer_cancel(&ap_poll_timer);
1825         destroy_workqueue(ap_work_queue);
1826 out_root:
1827         root_device_unregister(ap_root_device);
1828 out_bus:
1829         while (i--)
1830                 bus_remove_file(&ap_bus_type, ap_bus_attrs[i]);
1831         bus_unregister(&ap_bus_type);
1832 out:
1833         unregister_reset_call(&ap_reset_call);
1834         if (ap_using_interrupts())
1835                 unregister_adapter_interrupt(&ap_airq);
1836         kfree(ap_configuration);
1837         return rc;
1838 }
1839
1840 /**
1841  * ap_modules_exit(): The module termination code
1842  *
1843  * Terminates the module.
1844  */
1845 void ap_module_exit(void)
1846 {
1847         int i;
1848
1849         ap_reset_domain();
1850         ap_poll_thread_stop();
1851         del_timer_sync(&ap_config_timer);
1852         hrtimer_cancel(&ap_poll_timer);
1853         destroy_workqueue(ap_work_queue);
1854         tasklet_kill(&ap_tasklet);
1855         bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL, NULL, __ap_devices_unregister);
1856         for (i = 0; ap_bus_attrs[i]; i++)
1857                 bus_remove_file(&ap_bus_type, ap_bus_attrs[i]);
1858         unregister_pm_notifier(&ap_power_notifier);
1859         root_device_unregister(ap_root_device);
1860         bus_unregister(&ap_bus_type);
1861         kfree(ap_configuration);
1862         unregister_reset_call(&ap_reset_call);
1863         if (ap_using_interrupts())
1864                 unregister_adapter_interrupt(&ap_airq);
1865 }
1866
1867 module_init(ap_module_init);
1868 module_exit(ap_module_exit);